역수성 가스 전환 반응을 위한 고활성의 자가 회복형 복합 산화물 촉매
    1.
    发明公开
    역수성 가스 전환 반응을 위한 고활성의 자가 회복형 복합 산화물 촉매 有权
    用于反向水汽移动反应的高活性可再生复合催化剂

    公开(公告)号:KR1020160120100A

    公开(公告)日:2016-10-17

    申请号:KR1020150049186

    申请日:2015-04-07

    Abstract: 본발명은수소와이산화탄소를반응시켜물과일산화탄소를얻는반응인역수성가스전환반응(Reverse Water Gas Shift: RWGS)을위한복합산화물촉매에관한것으로, CeMO(M은 Y, La, Nd, Sm 및 Gd으로이루어진군으로부터선택된 1종의원소)로표시되는산화물과 FeO의복합산화물로이루어져있어, 고온에서열적안정성이우수하며, 역수성가스전환반응의공정조건인강한환원분위기하에서도이산화탄소전환율과일산화탄소선택도가높고, 400℃와같은저온반응조건에서도우수한촉매특성을나타내므로, 대량의이산화탄소를저비용으로처리할수 있는역수성가스전환반응용자가회복형복합산화물촉매에관한것이다.

    Abstract translation: 公开内容涉及用于反向水煤气变换(RWGS)反应的复合氧化物催化剂,其是通过使氢气与二氧化碳反应获得水和一氧化碳的反应,特别是涉及一种自回收的复合氧化物催化剂 由Ce1-xMxO2-0.5x的化合物(M是选自Y,La,Nd,Sm和Gd的一种元素)和作为复合氧化物的Fe 2 O 3组成的反向水煤气变换反应,因此具有 在高温下具有优异的热稳定性,即使在强还原气氛下也是具有高二氧化碳转化率和高一氧化碳选择性,这是反向水煤气变换反应的工艺条件。 此外,即使在400℃的低温反应条件下,复合氧化物也显示出优异的催化活性,因此能够以低成本除去大量的二氧化碳。

    나노선들을 포함하는 박막전극의 제조방법, 나노선 박막전극 및 이를 포함하는 박막전지
    2.
    发明公开
    나노선들을 포함하는 박막전극의 제조방법, 나노선 박막전극 및 이를 포함하는 박막전지 无效
    包含纳米薄膜的膜的制备方法,包含纳米微粒的薄膜和包含其的薄膜电池

    公开(公告)号:KR1020150042011A

    公开(公告)日:2015-04-20

    申请号:KR1020130120698

    申请日:2013-10-10

    CPC classification number: C23C14/226 C23C14/3407 C23C14/505 H01M4/0426

    Abstract: 본발명은나노선들을포함하는박막전극의제조방법, 나노선박막전극및 이를포함하는박막전지에대한것으로, 스퍼터링법을이용하여경사형또는나선형나노선박막을제조하는방법을제공한다. 이를이용하면, 경사진형태나나선형형태와같은미세구조가제어된나노선들이정렬되어있는박막을기판상에성장시키면서도이들의조성이나결정성, 미세구조등의제어가가능하여넓은접촉면적을가진금속산화물전극을제공할수 있고, 박막전지에활용시에고출력특성, 고속충방전특성을얻을수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种包含纳米线的薄膜的制备方法,该薄膜包括纳米线,以及包含该纳米线的薄膜电池。 它提供了使用溅射法倾斜或螺旋形的纳米线薄膜的制造方法。 使用该方法,可以在不使用板状物倾斜或螺旋形状的情况下用纳米线定相薄膜来控制组成或结晶度或微细结构。 因此,当使用薄膜电池时,可以提供具有宽接触面的金属氧化物电极,并且可以获得大的输出和高速充放电。

    나노선 박막, 나노선 및 물리 증착법을 이용한 나노선 박막의 제조방법
    3.
    发明公开
    나노선 박막, 나노선 및 물리 증착법을 이용한 나노선 박막의 제조방법 有权
    纳米薄膜,纳米级和通过物理蒸气沉积制备薄膜的方法

    公开(公告)号:KR1020140062365A

    公开(公告)日:2014-05-23

    申请号:KR1020120129066

    申请日:2012-11-14

    Abstract: A nanowire thin film and a nanowire of the present invention form the longitudinal axis of the nanowire in the thickness direction of a nanowire layer, and are included in the nanowire thin film. The nanowire can include nanoparticles combined to each other. A method for manufacturing the nanowire of the present invention can obtain the nanowire through physical vapor deposition without using a mold, and can manufacture the nanowire thin film without the limitation a catalyst or a precursor.

    Abstract translation: 本发明的纳米线薄膜和纳米线在纳米线层的厚度方向形成纳米线的纵向轴线,并且包括在纳米线薄膜中。 纳米线可以包括彼此结合的纳米线。 本发明的纳米线的制造方法可以通过物理气相沉积法获得纳米线,而不使用模具,并且可以制造纳米线薄膜而不限制催化剂或前体。

    고체산화물 연료전지용 페이스트, 이를 이용한 연료극지지형 고체산화물 연료전지 및 그 제조 방법
    4.
    发明授权
    고체산화물 연료전지용 페이스트, 이를 이용한 연료극지지형 고체산화물 연료전지 및 그 제조 방법 失效
    用于固体氧化物燃料电池,使用其的阳极支撑的固体氧化物燃料电池及其制造方法

    公开(公告)号:KR100717130B1

    公开(公告)日:2007-05-11

    申请号:KR1020050092581

    申请日:2005-09-30

    Abstract: 본 발명은 연료극 지지형 고체산화물 연료전지의 연료극기능성층, 전해질층, 공기극층 등을 구성하기 위한 제조공정에 사용되는 스크린 인쇄용 페이스트로서, 각 구성층의 원료 분말, 결합제인 에틸셀룰로오스, 용매인 알파 터피니올, 및 추가적인 용매로서 연료극 지지체에 포함된 열경화성 결합제에 대하여 용해성을 갖는 알코올계 용매를 상기 알파 터피니올 대비 0.5 - 20wt%로 포함하는 고체산화물 연료전지용 페이스트 및 이 페이스트를 사용하여 스크린 인쇄법으로 연료전지의 각 구성층을 형성하는 연료극지지 고체산화물 전지 제조 방법을 제공한다. 본 발명은 열경화 몰딩으로 제조한 고효율 기공구조의 연료극 지지체에 스크린 인쇄용 페이스트의 조성을 조절하여 적심성을 향상시키고 경화처리를 통하여 구성 물질의 이동을 억제시킴으로써 제조 공정시 발생되는 구성층의 표면 결함, 구성층 간의 계면 결함을 줄이고 계면강도를 증대시켰다. 이에 따라 고성능, 대면적의 고체산화물 연료전지를 경제적이고 효율적으로 제조할 수 있으며, 제품의 신뢰성을 크게 향상시킬 수 있다.
    고체산화물 연료전지, 연료극 지지형 단전지, 스크린 인쇄법, 표면 결함, 계면 결함

    습식 기계화학적 방법에 의한 분말의 실리카 코팅법
    7.
    发明公开
    습식 기계화학적 방법에 의한 분말의 실리카 코팅법 失效
    通过湿式机械化学过程制备粉末颗粒的二氧化硅涂布方法

    公开(公告)号:KR1020050079124A

    公开(公告)日:2005-08-09

    申请号:KR1020040007270

    申请日:2004-02-04

    Abstract: 습식 밀링 장치와 슬러리 냉각조로 구성된 순환식 밀링 장치를 기반으로, 실리카 분말과 물을 원료로 사용함으로써, 두 장치 사이의 온도차에 의하여 발생하는 실리카의 용해도차를 이용하여 대부분의 분말 표면에 균일하고 치밀한 실리카 코팅층을 형성할 수 있다. 두 장치 사이의 온도차 이외에도 슬러리 pH를 강산이나 강염기로 조절하거나 미세한 크기의 실리카 분말을 사용함으로써 실리카의 용해도를 증가시켜 실리카 코팅 속도를 증가시킬 수 있고, 공정 중에 실리카 분말을 추가로 첨가함으로써 실리카 코팅층의 두께를 쉽게 증가시킬 수 있다.

    화학적 기계적 평탄화 공정의 실시간 전기화학적 분석 장치
    8.
    发明授权
    화학적 기계적 평탄화 공정의 실시간 전기화학적 분석 장치 失效
    화학적기계적평탄화공정의실시간전기화학적분석장

    公开(公告)号:KR100456091B1

    公开(公告)日:2004-11-08

    申请号:KR1020020024523

    申请日:2002-05-03

    Abstract: PURPOSE: A system for in-situ electrochemical monitoring of chemical mechanical planarization is provided to be capable of observing polishing speed and the electrical chemical change of slurry and a semiconductor wafer in real time. CONSTITUTION: A system for in-situ electrochemical monitoring of chemical mechanical planarization is provided with an operation electrode(1) attached to a wafer chuck(2), a reference electrode(3) contacting the polishing slurry supplied to the center portion of a polishing pad(8), and a reverse electrode(4) contacting the slurry at the peripheral portion of the polishing pad. Preferably, the operation electrode is attached to the lateral portion of the wafer chuck. Preferably, the operation electrode has a curved contact part corresponding to the contact portion of the wafer chuck.

    Abstract translation: 目的:提供一种用于化学机械平面化的原位电化学监测的系统,能够实时观察抛光速度以及浆料和半导体晶片的电化学变化。 本发明提供了一种用于化学机械平坦化的原位电化学监测的系统,该系统具有附着于晶片卡盘(2)的操作电极(1),接触供应至抛光中心部分的抛光浆料的参考电极(3) 垫(8)和反向电极(4),其在抛光垫的周边部分与浆液接触。 优选地,操作电极附接到晶片卡盘的侧部。 优选地,操作电极具有对应于晶片吸盘的接触部分的弯曲接触部分。

    다공성 복합체 박막의 제조방법 및 전극용 다공성 복합체 박막
    10.
    发明授权
    다공성 복합체 박막의 제조방법 및 전극용 다공성 복합체 박막 有权
    制造多孔复合薄膜和电极多孔复合薄膜的方法

    公开(公告)号:KR101447023B1

    公开(公告)日:2014-10-07

    申请号:KR1020120123796

    申请日:2012-11-02

    CPC classification number: Y02E60/13 Y02P70/56

    Abstract: 본 발명의 다공성복합체의 제조방법은 제1박막형성물질을 포함하는 동시증착층과 제2박막형성물질을 포함하는 금속증착층이 교대로 증착된 교차증착복합박막을 형성하는 복합박막형성과정, 그리고 상기 교차증착복합박막을 열처리하여 다공성복합체를 형성하는 복합체열처리과정을 포함한다. 본 발명의 다공성 복합체의 제조방법을 이용하면 손쉽게 다공성복합체를 제조할 수 있어서, 전기화학변환소자의 전극으로 활용할 수 있고, 이차전지, 연료전지, 그리고 수퍼커패시터의 전극의 치밀한 미세조직을 상기 다공성복합체의 다공성 미세조직으로 대체함으로써 기존의 성능에 비해 성능 향상이 가능하다.

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