철 산화환원쌍을 이용한 캐소드 전극을 포함하는 연료전지
    1.
    发明申请
    철 산화환원쌍을 이용한 캐소드 전극을 포함하는 연료전지 审中-公开
    包括使用氧化铁还原对的阴极的燃料电池

    公开(公告)号:WO2012023768A2

    公开(公告)日:2012-02-23

    申请号:PCT/KR2011/005964

    申请日:2011-08-12

    Abstract: 본 발명은 애노드 전극, 캐소드 전극 및 상기 애노드 전극과 캐소드 전극 사이에 전해질 또는 이온 교환막을 포함하고, 상기 캐소드 전극이 산화제로서 철 산화환원쌍을 이용하고, 상기 철 산화환원쌍이 산화성 물질에 의해서 재생되는 연료전지에 관한 것이다. 본 발명에 의한 연료전지는 귀금속 촉매를 사용할 필요가 없어 제조 비용이 경제적이고, 높은 전력밀도를 나타내어 에너지 변환효율을 향상시킬 수 있다. 또한 NO x , Cl 2 , Br 2 , O 3 등의 산화성 물질을 분해하는 효과를 갖는다.

    Abstract translation: 燃料电池技术领域本发明涉及一种燃料电池,其包括阳极,阴极以及阳极和阴极之间的电解质或离子交换膜,其中阴极使用铁 - 并且还原对通过氧化物质再生。 根据本发明的燃料电池不需要使用贵金属催化剂,其制造经济且具有高功率密度,从而提高了能量转换效率。 还具有分解的氧化物质,例如NO <子> X ,氯<子> 2 ,溴<子> 2 ,0 <子> 3 的效果 。

    전이금속과 질소가 도핑된 다공성 카본 촉매 제조방법
    2.
    发明授权
    전이금속과 질소가 도핑된 다공성 카본 촉매 제조방법 有权
    过渡金属氮掺杂多孔碳催化剂的制备方法

    公开(公告)号:KR101652626B1

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:KR1020150024230

    申请日:2015-02-17

    Abstract: 본발명은전이금속과질소가포함된금속염, 카본전구체, 및실리카탬플릿에용매를첨가하여슬러리를제조하는단계(제1단계); 상기슬러리를가열하여분말상태의복합체를형성하는단계(제2단계); 상기복합체를비활성가스하에서가열하고, 다시냉각하여결정성카본을형성하는단계(제3단계); 및상기결정성카본을산으로세척하여다공성구조의카본촉매를형성하는단계(제4단계)를포함하는다공성카본촉매제조방법을제공한다. 따라서고가의백금촉매를사용하지않아도상용화된백금촉매와동일한활성을나타낼수 있으며, 단일공정(one-pot)으로연료전지제조공정의경제성을증가시고, 연료전지의캐소드전극의환원특성을크게증가시킬수 있다.

    리튬이온전지용 음극활물질 제조방법
    3.
    发明公开
    리튬이온전지용 음극활물질 제조방법 无效
    用于锂离子二次电池的阳极活性材料的制备方法

    公开(公告)号:KR1020160053029A

    公开(公告)日:2016-05-13

    申请号:KR1020140149220

    申请日:2014-10-30

    CPC classification number: H01M4/48 H01M4/13 H01M4/485 H01M4/587

    Abstract: 본발명은티타늄산화물을노(furnance)에배치하고질소가스를투입하여노 안의공기를제거하는단계(제1단계); 상기노에탄화수소가스를투입하고가열하여티타늄산화물입자표면에카본을피복하는단계(제2단계); 및상기노를냉각하여티타늄산화물코어와카본쉘로이루어진음극활물질을수득하는단계(제3단계)를포함하는음극활물질제조방법. 따라서반도체의성질을가져서전기전도도가낮은산화티타늄을포함하면서도전도도가높은카본을피복하여전기전도도를크게증가시킬수 있고, 부식성이매우큰 카본계열의물질을포함하여도부식성이낮은음극활물질을제조할수 있으며, 리튬이온배터리용제조시도전제가필요하지않으므로, 부피당용량이향상되어에너지밀도가증가한다.

    Abstract translation: 本发明提供了一种锂离子二次电池用负极活性物质的制造方法,其特征在于,包括以下步骤:在炉内放置氧化钛,通过向炉内导入氮气除去炉内的空气 步); 通过将碳氢化合物气体引入炉中并加热炉子来将二氧化钛颗粒的碳涂覆表面(第二步骤)。 通过冷却炉获得由氧化钛芯和碳壳构成的负极活性物质(第三工序)。 因此,通过施加具有高导电性的碳和由于半导体的特性而具有低导电性的氧化钛,可以显着提高导电性; 即使包含具有相当高腐蚀性的碳基材料,也可以制造具有低腐蚀性的负极活性物质; 并且由于导电剂不需要制造用于锂离子电池的壳体,因此能够提高每体积容积,因此能量密度增加。

    산소환원전극용 촉매지지체
    4.
    发明公开
    산소환원전극용 촉매지지체 有权
    氧还原电极的支撑材料

    公开(公告)号:KR1020150019281A

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:KR1020130095951

    申请日:2013-08-13

    CPC classification number: H01M4/90 H01M4/00 H01M4/86

    Abstract: 본 발명은 다공성 몰리브데늄 질화물을 포함하는, 산소환원전극용 촉매지지체를 제공한다.
    따라서 간단한 공정으로 메조포러스 구조를 갖는 산소환원전극용 촉매지지체를 제조할 수 있으며, 소량의 백금으로도 우수한 촉매활성을 갖는 촉매를 다량 생산할 수 있다.

    Abstract translation: 本发明提供了一种用于包含多孔钼氮化物的氧还原电极的催化剂载体材料。 根据本发明,可以通过简单的方法制造具有介孔结构的氧还原电极用催化剂载体材料,并且可以用少量的铂大量生产催化剂活性优异的催化剂。 本发明提供了一种用于氧还原电极的催化剂载体材料的制造方法,其包括通过将钼酸铵四水合物溶解在硝酸中制造反应溶液的步骤; 通过使反应溶液在高压釜中反应制备氧化钼粉末的步骤,用蒸馏水洗涤并干燥; 以及通过在氮气气氛下使氧化钼粉末反应来制造具有多孔结构的氮化钼的工序。

    선택적 가스투과성 전이금속 구조체 및 이의 제조방법
    5.
    发明公开
    선택적 가스투과성 전이금속 구조체 및 이의 제조방법 有权
    具有替代气体的过渡金属结构?渗透性和制造方法

    公开(公告)号:KR1020120061718A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:KR1020110045334

    申请日:2011-05-13

    Abstract: PURPOSE: A selective gas permeability transition metal structure and manufacturing method thereof are provided to simplify a manufacturing process by manufacturing a mesoporous transition metal nitride through a nitrification process of a transition metal nitride. CONSTITUTION: A selective gas permeability transition metal structure forms a blow hole when contacting with nitrogenous compound gas and the blow hole is disappeared when contacting with oxygen compound gas. The nitrogenous compound gas is one or more nitrogenous compound gases selected from a group composed of amine compound gas including ammonia gas, hydrogen cyanide gas, hydrazine gas, and first and second and third amines. A size of the blow hole is 1 to 100mm.

    Abstract translation: 目的:提供选择性气体渗透性过渡金属结构及其制造方法,以通过过渡金属氮化物的硝化过程制造介孔过渡金属氮化物来简化制造过程。 构成:当与含氮化合物气体接触时,选择性气体渗透性过渡金属结构形成气孔,并且当与氧化合物气体接触时,气孔消失。 含氮化合物气体是选自包括氨气,氰化氢气体,肼气体以及第一和第二和第三胺的胺化合物气体组成的组中的一种或多种含氮化合物气体。 气孔的尺寸为1〜100mm。

    패턴화된 케소드 전극을 포함하는 염료감응형 태양 전지 및 이의 제조방법
    6.
    发明公开
    패턴화된 케소드 전극을 포함하는 염료감응형 태양 전지 및 이의 제조방법 无效
    染料?包含图案化阴极电极的敏化太阳能电池及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020120061717A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:KR1020110045053

    申请日:2011-05-13

    CPC classification number: Y02E10/542 Y02P70/521 H01L31/04 H01L31/0224

    Abstract: PURPOSE: A dye sensitized solar cell and a manufacturing method thereof are provided to maximize efficiency of a solar cell by increasing an amount of light received by dye of a conductive transparent electrode. CONSTITUTION: A dye sensitized solar cell comprises a cathode electrode which is patterned with platinum(Pt). A pattern is a linear type, a mash type, or an island-shape type. The pattern has a gap of 0.01 to 1mm. The cathode electrode is patterned by using a sputtering method, a spin coating method, or a support method.

    Abstract translation: 目的:提供染料敏化太阳能电池及其制造方法,以通过增加导电透明电极的染料接收的光量来最大化太阳能电池的效率。 构成:染料敏化太阳能电池包括用铂(Pt)图案化的阴极电极。 图案是线型,捣碎型或岛状型。 图案间隙为0.01〜1mm。 通过使用溅射法,旋涂法或支持法对阴极进行图案化。

    연료전지용 촉매전극을 위한 코어/쉘 구조의 나노 지지체 및 그 제조방법
    7.
    发明公开
    연료전지용 촉매전극을 위한 코어/쉘 구조의 나노 지지체 및 그 제조방법 有权
    核心/壳体纳米结构支持物的催化电极及其对燃料电池的方法

    公开(公告)号:KR1020110056472A

    公开(公告)日:2011-05-30

    申请号:KR1020110045968

    申请日:2011-05-16

    CPC classification number: H01M4/8657 H01M4/9075 H01M2008/1095 Y02E60/521

    Abstract: PURPOSE: A core/shell nanostructure supports for a catalyst electrode is provided to enhance the interaction with a platinum catalyst and to improve durability against redox reaction, thereby improving the efficiency and durability of a polymer electrolyte fuel cell. CONSTITUTION: A core/shell nanostructure supports for a catalyst electrode uses a precursor core/shell in which a precursor material consisting of a material selected from (i) transition metal oxides and (ii) transition metal nitrides is carbonized through thermal process, as a supporter of a catalyst. The transition metal oxide is a precursor containing TiO2, Cr2O3, Co3O4, MnO2, Fe2O3, ZnO, Al2O3, Ga2O3, HfO2, WO3, V2O5, ZrO2, Nb2O5, Ta2O5, MoO3, NiO, PdO, RuO2, IrO2, In2O3, SiO2, ReO3, or MnO.

    Abstract translation: 目的:提供用于催化剂电极的核/壳纳米结构,以增强与铂催化剂的相互作用,并提高耐氧化还原反应的耐久性,从而提高聚合物电解质燃料电池的效率和耐久性。 构成:用于催化剂电极的核/壳纳米结构载体使用前体核/壳,其中由选自(i)过渡金属氧化物和(ii)过渡金属氮化物的材料组成的前体材料通过热过程碳化,作为 催化剂的支持者。 过渡金属氧化物是含有TiO2,Cr2O3,Co3O4,MnO2,Fe2O3,ZnO,Al2O3,Ga2O3,HfO2,WO3,V2O5,ZrO2,Nb2O5,Ta2O5,MoO3,NiO,PdO,RuO2,IrO2,In2O3,SiO2, ReO3或MnO。

    요오드산 환원반응을 이용한 캐소드전극 제조방법 및 이를 포함하는 연료전지
    8.
    发明公开
    요오드산 환원반응을 이용한 캐소드전극 제조방법 및 이를 포함하는 연료전지 审中-实审
    阴极电极的制备方法和使用它的细胞

    公开(公告)号:KR1020160049344A

    公开(公告)日:2016-05-09

    申请号:KR1020140146344

    申请日:2014-10-27

    CPC classification number: Y02P70/56

    Abstract: 연료의산화반응을이용하는애노드전극과산화제의환원반응을이용하는캐소드전극및 상기애노드전극과상기캐소드전극사이에위치하는전해질또는이온교환막을포함하는연료전지에있어서, 상기캐소드전극은산화제로서차아요오드산, 하이포아요오드산, 요오드산, 및과요오드산으로이루어지는요오드화합물중 어느하나이상을포함하는연료전지제조방법을제공한다. 따라서캐소드전극에산화제로서기존사용되는산소또는공기대신산화제로서요오드화합물인차아요오드산, 하이포아요오드산, 요오드산, 과요오드산등의요오드산소산을이용함으로써, 통상의연료전지의캐소드전극에사용되는백금촉매의유무에상관없이높은에너지변환효율을얻을수 있는효과가있다. 특히본 발명에서사용되는산화제들은반응속도가매우빠르고활성손실이적기때문에기존연료전지의제조비용을줄일수 있고, 에너지변환효율을향상시킬수 있다. 따라서연료전지를구성할때 캐소드전극에귀금속촉매인백금촉매를사용하지않거나, 백금촉매를저가의다른촉매로대체할수 있다.

    Abstract translation: 本发明提供一种燃料电池的制造方法,所述燃料电池包括使用燃料的氧化反应的阳极电极,使用氧化剂的还原反应的阴极电极和位于所述阳极电极和所述阴极电极之间的电解质或离子交换膜, 其中,所述阴极包含碘化合物,包括次碘酸,碘酸和高碘酸中的至少一种作为氧化剂。 因此,碘代酸,碘酸,高碘酸,即碘化合物等碘氧化物被用作氧化剂而不是常规用作阴极电极中的氧化剂的氧气或空气,以及 因此,不管在公共燃料电池的阴极电极中使用的铂催化剂是否存在,都可以获得高的能量转换效率。 特别地,本发明中使用的氧化剂具有非常快的反应速度和低的活化损失,并且可以降低现有燃料电池的制造成本并提高能量转换效率。 因此,当构成燃料电池时,在阴极中不使用铂催化剂,即贵金属催化剂,铂催化剂可以用便宜的其它催化剂代替。

    나노 형상 조절된 Pt/C 촉매, 그 제조방법 및 Pt/C 촉매를 포함하는 연료전지
    9.
    发明公开
    나노 형상 조절된 Pt/C 촉매, 그 제조방법 및 Pt/C 촉매를 포함하는 연료전지 有权
    形状控制的PT / C催化剂,其制备方法和使用它的燃料电池

    公开(公告)号:KR1020130046850A

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:KR1020110111488

    申请日:2011-10-28

    Abstract: PURPOSE: A shape-controlled Pt/C catalyst is provided to have high catalytic activity in various fuels and to have high oxidation density, thereby improving efficiency of fuel cells. CONSTITUTION: A manufacturing method of a shape-controlled Pt/C catalyst comprises a step of manufacturing a solution by dissolving a surfactant and reducing agent into an organic solvent; a step of heating the solution; a step of injecting a platinum precursor into the solution and obtaining cubic Pt nanoparticles; a step of quenching the solution to room temperature; and a step of absorbing the cubic Pt nanoparticles onto a carbon-based catalyst support to obtain a Pt/C catalyst. The shape-controlled Pt/C catalyst comprises the carbon-based catalyst support; and the cubic Pt nanoparticles absorbed onto the surface of the carbon-based catalyst support.

    Abstract translation: 目的:提供形状控制的Pt / C催化剂以在各种燃料中具有高催化活性并具有高氧化密度,从而提高燃料电池的效率。 构成:形状控制Pt / C催化剂的制造方法包括通过将表面活性剂和还原剂溶解在有机溶剂中来制造溶液的步骤; 加热溶液的步骤; 将铂前体注入溶液中并获得立方Pt纳米颗粒的步骤; 将溶液淬火至室温的步骤; 以及将立方Pt纳米颗粒吸收到碳基催化剂载体上以获得Pt / C催化剂的步骤。 形状控制的Pt / C催化剂包括碳基催化剂载体; 并且立方体Pt纳米颗粒吸收到碳基催化剂载体的表面上。

    메조포러스 전이금속 질화물의 제조 방법
    10.
    发明授权
    메조포러스 전이금속 질화물의 제조 방법 有权
    介孔过渡金属氮化物的合成方法

    公开(公告)号:KR101246424B1

    公开(公告)日:2013-03-21

    申请号:KR1020100078404

    申请日:2010-08-13

    Abstract: 본 발명은 메조포러스 전이금속 질화물이 전이금속 산화물을 질화하여 제조되는 것을 특징으로 하는 메조포러스 전이금속 질화물의 제조 방법에 관한 것이다.
    본 발명의 제조 방법은 실리카 템플릿 또는 계면활성제를 사용할 필요 없이 균일한 크기의 가진 기공 및 비표면적인 넓은 메조포러스 전이금속 질화물을 제공할 수 있고, 반응 온도 및 시간에 보다 안정적인 메조포러스 구조체를 이루고 있기에 반응 온도 및 시간에 따라 질화물의 기공 크기를 조절할 수 있다.

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