식물 상태 자동화 분석 장치 및 이를 이용한 식물 분석 방법
    2.
    发明申请
    식물 상태 자동화 분석 장치 및 이를 이용한 식물 분석 방법 审中-公开
    自动化植物状态分析装置和植物分析方法

    公开(公告)号:WO2015137622A1

    公开(公告)日:2015-09-17

    申请号:PCT/KR2015/001041

    申请日:2015-01-30

    CPC classification number: A01G7/00

    Abstract: 본 발명은 식물 상태 자동화 분석 장치 및 이를 이용한 식물 분석 방법에 관한 것으로, 본 발명의 일 실시예에 따른 식물 상태 자동화 분석 장치는, 대상 식물의 이미지를 측정하기 위한 이미지 센서, 상기 대상 식물이 방출하는 가스를 감지하기 위한 화학 센서 및 상기 대상 식물이 방출하는 파장을 감지하기 위한 광학 센서로 구성된 센서 유닛; 상기 센서 유닛을 상기 대상 식물에 대하여 기 설정된 방향과 거리에 이동시키는 센서 이동 유닛; 및 상기 센서 유닛에서 감지된 이미지, 방출 가스 및 방출 파장을 이용하여 식물의 내적 상태와 외적 상태를 분석하는 식물 상태 분석 유닛을 포함한다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种自动化植物状态分析装置和使用该自动植物状态分析装置的植物分析方法。 根据本发明的一个实施例的自动化植物状态分析装置包括:传感器单元,包括用于测量对象植物的图像的图像传感器,用于感测从对象植物发射的气体的化学传感器,以及光学 用于感测从对象植物发射的波长的传感器; 传感器移动单元,用于沿预设方向移动所述传感器单元并相对于所述物体设备移动预定距离; 以及植物状态分析单元,用于使用所述图像,所发射的气体和由所述传感器单元感测的所述发射波长来分析所述植物的内部状态和外部状态。

    암모니아 탈수소용 촉매, 이의 제조 방법 및 이를 이용하여 암모니아로부터 수소를 생산하는 방법
    8.
    发明授权
    암모니아 탈수소용 촉매, 이의 제조 방법 및 이를 이용하여 암모니아로부터 수소를 생산하는 방법 有权
    用于氨脱氢的催化剂,其制备方法以及使用氨制备氢的方法

    公开(公告)号:KR101781412B1

    公开(公告)日:2017-09-25

    申请号:KR1020150078096

    申请日:2015-06-02

    Abstract: 암모니아탈수소용촉매로서, 루테늄(Ru), 질소(N) 및탄소(C)를포함하고, 루테늄(Ru)과질소(N)와의결합및 질소(N)와탄소(C)의결합을포함하는암모니아탈수소용촉매가제공된다. 이때, 질소(N)는루테늄(Ru) 금속에전자밀도를제공하여이를포함하는암모니아탈수소용촉매가높은암모니아변환율을보일수 있으며, 온도에대한높은안정성을보일수 있다. 뿐만아니라, 질소(N)는촉매의열안정성을증가시킬수 있으며, 내구성을향상시킬수 있다.

    Abstract translation: 氨,脱水良好的催化剂,钌(Ru),氮(N)和含有碳(C),和包含钌(Ru),并用氮(N)结合,和氮(N)和碳(C)之和决定 提供氨脱水催化剂。 此时,氮(N)是钌(Ru),以提供在金属上的电子密度可呈现包含其的更高的氨转换因子氨脱水使用催化剂,可以表现出相对于温度的高稳定性。 另外,氮(N)可以提高催化剂的热稳定性并提高耐久性。

    연료전지용 비백금 촉매 및 그 제조방법
    9.
    发明公开
    연료전지용 비백금 촉매 및 그 제조방법 审中-实审
    用于燃料电池的非铂催化剂及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020170088137A

    公开(公告)日:2017-08-01

    申请号:KR1020160008089

    申请日:2016-01-22

    Abstract: 본발명은연료전지용비백금촉매및 그제조방법에관한것으로서, 보다상세하게는, 전이금속, 질소및 탄소를포함하는연료전지용비백금촉매로서표면에돌기가형성된나노입자형태를가짐으로써우수한개시전위, 반파전위, 높은전류밀도및 4-전자반응에근접하는우수한산소환원촉매성능을나타낼수 있고, 저렴한비용으로대량을제조할수 있어종래연료전지의산소환원전극촉매로사용되었던고가의백금촉매를대체할수 있다.

    Abstract translation: 由本发明优良起始电势涉及一种燃料电池,非铂催化剂,以及制造其的方法,更具体地,作为过渡金属,氮,并包括具有与形成在表面上的突起的纳米颗粒形式的碳的燃料电池用非铂催化剂 ,半波电势,并能表现出优异的氧还原催化剂的性能接近的高电流密度和4电子反应,可以在低成本的替代昂贵的铂催化剂制备中,使用作为以往的燃料电池的氧还原电极催化剂的大量 你可以。

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