Abstract:
본 발명은 인산염계 수산화물의 삼차원 나노구조체 및 그 제조방법에 관한 것으로, 촉매 또는 광촉매로서 유해물질을 분해시킬 수 있는 삼차원 나노구조체를 제공하며, 이를 간단한 방법을 통하여 제조할 수 있는 삼차원 나노구조체의 제조방법을 제공함으로써, 경제적일뿐만 아니라 광흡수특성과 표면특성을 개선하며, 비표면적이 크고 화학적, 물리적으로 안정한 삼차원 나노구조체를 제공할 수 있다.
Abstract:
유리 기판 상에 양이온 치환형 투명전극을 형성하고, 양이온 치환형 투명전극 상에 이산화티탄의 Ti 사이트의 일부를 다른 원자, 예를 들어 Nb, Ta, Mo, As, Sb, W, V, Mn, Tc, Re, P, Bi 등 으로 치환하여 얻어지는 물질을 적층하여 다층형 투명 전극을 형성한다. 열 산화 공정 및 화학 반응 공정 시, 열적 안정성 및 화학적 안정성이 확보된 다층 구조의 투명 전도막을 저 비용으로 형성할 수 있다.
Abstract:
A bioactive glass composition and a method for manufacturing crystallized glass using the same are provided to properly control bio-activation, flexural strength, glass transition temperature and/or a coefficient of thermal expansion by controlling the kinds and amount of additives. A method for manufacturing crystallized glass using a bioactive glass composition comprises: a first step of mixing calcium oxide(CaO), silica(SiO2), phosphorus pentoxide(P2O5), magnesium oxide(MgO) and calcium fluoride(CaF2) with one oxide selected from the group consisting of strontium oxide(SrO), boron oxide(B2O3), sodium oxide(Na2O), kalium oxide(K2O), zirconia(ZrO2), alumina(Al2O3) and lithium oxide(Li2O) as an additive(S10); a second step of heating the mixture and cooling off them to form a glass precursor(S20); a third step of pulverizing the glass precursor to obtain glass powder(S30); a fourth step of granulating the glass powder(S40); and a fifth step of molding the glass powder and sintering it to obtain crystallized glass(S50).
Abstract translation:提供生物活性玻璃组合物和使用其制造结晶玻璃的方法,以通过控制添加剂的种类和量来适当地控制生物活化,弯曲强度,玻璃化转变温度和/或热膨胀系数。 使用生物活性玻璃组合物制造结晶玻璃的方法包括:将氧化钙(CaO),二氧化硅(SiO 2),五氧化二磷(P 2 O 5),氧化镁(MgO)和氟化钙(CaF 2)与一种选择的氧化物混合的第一步骤 由氧化锶(SrO),氧化硼(B 2 O 3),氧化钠(Na 2 O),氧化钾(K 2 O),氧化锆(ZrO 2),氧化铝(Al 2 O 3),氧化锂(Li 2 O) ; 第二步骤,加热混合物并将其冷却以形成玻璃前体(S20); 粉碎玻璃前体以获得玻璃粉末的第三步骤(S30); 粉碎玻璃粉末的第四步骤(S40)。 以及将玻璃粉末成型并烧结以得到结晶化玻璃的第五工序(S50)。
Abstract:
A method for manufacturing a stacked electrode using an electrochemical oxidation method and an application of the same to a dye-sensitized solar cell electrode are provided to enhance largely photoelectric conversion efficiency by recovering the resistance of a transparent electrode at a low level. An oxide semiconductor precursor is coated on a transparent conductive layer. The transparent conductive layer coated with the oxide semiconductor precursor is processed thermally in atmosphere of oxidation. A stacked electrode of an oxide semiconductor layer and the transparent conducting layer is formed by processing thermally the transparent conducting layer. A thermal process for the stacked electrode is performed under the atmosphere of reduction. An electrochemical oxidation is performed after the thermal process is performed under the atmosphere of reduction.
Abstract:
A production method of hydrogen energy is provided to make it possible to produce a larger amount of hydrogen energy, environmentally friendly alternative energy, at a lower production cost without environmental pollution by combining a photocatalytic water splitting unit with solar cells. A method of producing hydrogen energy by photocatalytic water splitting comprises combining a photocatalytic water splitting unit using sunlight with solar cells to which voltage can be applied by sunlight. The photocatalytic water splitting unit is photoelectrochemical cells including an operating electrode, a counter electrode, and an electrolyte. The solar cells include an operating electrode and a counter electrode, and the combining process is carried out by connecting the operating electrodes of the solar cells to the counter electrodes of the photoelectrochemical cells, and connecting the counter electrodes of the solar cells to the operating electrodes of the photoelectrochemical cells.
Abstract:
본 발명은 나노크기의 미세기공을 갖는 금속산화물 나노층을 이산화티탄입자 또는 막에 코팅하여 광활성을 증진시키는 방법에 관한 것이다. 본 발명은 이산화티탄에 초미세 나노 기공을 갖는 다공성 산화물 나노층을 코팅하는 방법에 있어서, 금속염을 포함하는 용액을 제공하는 단계, 상기 금속염 용액에 이산화티탄 분말을 제공하는 단계, 상기 금속염을 수화시켜 상기 이산화티탄 분말 표면에 수화물을 코팅하는 단계 및 상기 이산화티탄 분말 상에 코팅된 수화물로부터 산화물을 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다. 본 발명에 따르면, 형성된 다공성 산화물 코팅층은 이산화티탄 입자의 비표면적을 증가시켜 수분이나 염료 분자의 흡착량을 증가시키며, 결과적으로 TiO 2 의 광촉매 특성 내지는 염료 감응형 연료 전지 특성을 향상시킨다. 광촉매, 염료감응형 태양전지, 다공성, 나노 기공, 이산화티탄, 토포텍틱 상전이
Abstract:
본 발명은 광에너지가 전기화학에너지로 전환되게 하는 광전기화학 전지의 작동 전극 제조 방법, 이 방법에 의해 제조된 작동 전극 및 제조된 작동 전극의 광전기화학 전지로의 응용에 관한 것이다. 본 발명은 제1 투명 도전층이 형성된 투명 기판을 제공하는 단계; 상기 제1 투명 도전층상에 상기 제1 투명 도전층의 최소한 일부를 덮고 상기 제1 투명 도전층보다 큰 비표면적을 갖는 제2 투명 도전층을 형성하는 단계; 및 상기 제2 투명 도전층을 덮는 광촉매층을 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 광전기화학 전지용 전극의 제조 방법을 제공한다. 본 발명에 따라 제조된 작동 전극은 종래에 비해 높은 에너지 변환 효율을 나타낸다. 광전기화학전지, 작동전극, 다공성, 비표면적
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of an operation electrode for a photo electrochemical cell and an electrode structure are provided to improve energy conversion efficiency by expanding the contact area between a photocatalytic layer and a transparent conductive layer. CONSTITUTION: A first transparent substrate is provided through a manufacturing method of an operation electrode for a photo electrochemical cell. A second transparent conductive layer(122) is formed on the first transparent conductive layer. The second transparent covers at least a part of the first transparent and has a larger surface than the first transparent electrode. The photocatalyst layer(130) covers the second transparent conductive layer.
Abstract:
PURPOSE: Low-emissive glass is provided to improve crystal growth of a metal layer and to prevent the oxidation of a metal layer in a glass strengthening process by using titanium dioxide to a lower dielectric layer and an upper lower dielectric layer. CONSTITUTION: A transparent conductive multilayer(100) comprises cation-substituted transparent electrode(120) and a conductive film(130) based on titanium dioxide(TiO2) doped with impurities. The conductive film based on titanium dioxide(TiO2) doped with impurities is formed at the upper part of the cation-substituted transparent electrode. The conductive film based on titanium dioxide(TiO2) doped with impurities is formed on the cation-substituted transparent electrode.
Abstract:
본 발명은 유전체 박막 및 그의 제조 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 Bi 2 O 3 , ZnO, TiO 2 , Nb 2 O 5 를 그 조성으로 포함하여 고유전율과 낮은 유전 손실 및 우수한 전계 가변 특성을 갖는 유전체 박막 및 그 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명은 파이로클로어 구조를 가지는 Bi 2 Ti 2 O 7 , Zn 2 Nb 2 O 7 의 두 끝단 물질로 이루어지는 고용체 박막으로서, 고용체 구조 내에서 같은 위치를 차지하는 Bi 3+ 이온과 Zn 2+ 이온이 서로를 치환하고, Ti 4+ 이온과 Nb 5+ 이온이 서로를 치환한 구조의 (Bi 2-x Zn x )(Ti 2-x Nb x )O 7 고용체 박막을 제공한다. 본 발명의 유전체 박막은 고유전율 저유전손실 고전계 가변율을 가지며, 특히 전계 가변형 소자로서 응용되기에 적합하다.