Abstract:
본 발명은 마이크로플루이딕 채널 내를 흐르는 현탁액의 속도분포를 측정하는 방법, 상기 속도분포 측정 방법에 사용되는 마이크로플루이딕 칩, 및 상기 마이크로플루이딕 칩의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 속도분포 측정 방법에 의하면, 마이크로플루이딕 채널 내에서의 속도분포를 정확하면서도 효율적으로 측정할 수 있다. 상기 속도분포 측정 방법 및 마이크로플루이딕 칩은 마이크로플루이딕 채널에서 용액의 특성에 따른 유동 제어, 각 채널에서의 효율적인 유량분배, 및 마이크로플루이딕 칩의 설계에 유용하게 활용될 수 있다. 랩온어칩(lab-on-a-chip), 마이크로 채널(microchannel), 속도분포(velocity profile), 콜로이드 현탁액(colloid suspension), 입자궤적(particle streak), 미세유체학(microfluidics)
Abstract:
본 발명은 즈비터 이온성 은 화합물을 주성분으로 한 올레핀/파라핀 분리용 촉진수송 분리막에 관한 것이다. 올레핀 또는 디엔계 탄화수소를 파라핀계 탄화수소와 분리하기 위한 본 발명의 촉진수송 분리막은, 올레핀이나 디엔과 가역적으로 착체 (complex)를 형성할 수 있는 즈비터 이온성 은 화합물이 단독 또는 고분자와 혼합된 용액을 다공성 지지체 위에 코팅시켜 제조한다. 이렇게 제조된 촉진 수송 분리막내에 존재하는 은 이온은 설포네이트 (SO 3 ) 기에 강하게 결합되어 있어 불순물이나 빛에 의해 거의 환원되지 않기 때문에 분리막의 안정성이 크게 향상될 수 있어 올레핀이나 디엔계 탄화수소에 대한 투과성과 선택성이 높고 장시간의 운전상황에서도 초기의 활성을 오랫동안 지속하는 특성을 나타낸다.
Abstract:
The present invention relates to a method for promoting a dehydrogenation reaction of ammonia borane pellets including a solid catalyst, wherein the method comprises: a mixture preparing step of mixing ammonia brane and a solid catalyst to prepare a mixture; a pellet preparing step of pelletizing the mixture to prepare ammonia brane pellets; a supplying step of supplying the prepared ammonia brane pellets to a reactor; and a hydrogen preparing step of applying heat to the reactor, to which the ammonia brane pellets are supplied, to promote a dehydrogenation reaction, thereby promoting the hydrogen generation rate and enabling continuous generation of hydrogen.
Abstract:
본 발명은 산소 또는 질소 투과도가 향상된 폴리벤즈이미다졸계 분리막을 제공하고자 출발물질인 3, 3'-디아미노벤지딘(3, 3'-diaminobenzidine)과 반응하는 디카르복실산 단량체로서 4, 4'-(헥사플루오로-이소프로필리덴)비스(벤조산)[4, 4'-(hexafluoro-isopropylidene) bis(benzoic acid)]을 사용함으로써 폴리벤즈이미다졸을 제조한 후, 용액 캐스팅법에 의하여 폴리벤즈이미다졸계 분리막을 얻었다. 또한, 산소 또는 질소 투과도가 더욱 향상된 폴리벤즈이미다졸계 분리막을 제공하고자 폴리벤즈이미다졸의 NH 수소를 메틸기, 네오펜틸기 또는 벤질기 중에서 선택된 어느 하나의 것으로 치환하여 개질된 폴리벤즈이미다졸을 제조한 후, 용액 캐스팅법에 의하여 폴리벤즈이미다졸계 분리막을 얻었다. 본 발명으로부터 종래의 폴리벤즈이미다졸에 비하여 기체투과도, 그 중에서도 산소 또는 질소 투과도가 현저하게 향상된 폴리벤즈이미다졸계 분리막을 제공할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: An iridium contained nano-particles having a core and shell structure and a iridium dipped catalyst for fuel cells are provided to improve performance of the catalyst and fuel cells by including Pt and Ir in a nano-particle at optimal range of atomic ratio. CONSTITUTION: An iridium contained nano-particles includes a core and shell. The core includes Ir metal, and the shell includes Pt metal. The atomic ratio of the Pt and Ir within the nano particle is 0.1:1-10:1. The metal is supported by carbon. The catalyst for fuel cells is nano-particle. A manufacturing method of the nana-particles comprises the following steps: forming IrOx nano-particles on the carbon; forming Ir particle on the carbon by reducing the IrOx nano-particle; dispersing the Ir particle on the carbon into a solvent; adding a Pt precursor to the dispersed solution; and reducing into Pt.
Abstract:
본 발명은, 여러층으로 적층된 미세채널로 전해질 수용액이 흐를때 계면동전기(electrokinetic) 원리에 의해 발생하는 흐름전위(streaming potential) 현상을 기본으로 한, 에너지원으로서 적용가능한 새로운 개념의 마이크로 전지(micro power cell)에 관한 것이다. 이 시스템의 핵심인 흐름전위 셀(streaming potential cell)은 미세기전시스템(micro-electromechanical system, MEMS) 공정과 미세가공(microfabrication) 기술로 제작된 폴리디메틸실록산(polydimethylsiloxane, PDMS) 마이크로플루이딕 칩(microfluidic-chip)으로 구성되어 전지의 극소형화를 실현할 수 있다. 한 개의 마이크로플루이딕 칩에는 약 200개의 채널이 원의 중심을 기준으로 일정 간격으로 병렬로 정렬된 방사상의 다중 채널(multi-channel) 형식으로 설계되어 있다. 이러한 원판형 다중 채널 형식은 유체의 균등한 유입과 유출 효과를 얻을 수 있다. 원판형 마이크로플루이딕 칩을 여러개 적층시켜 채널 갯수가 증가된 적층칩을 내장하고, 유체의 유입구 및 유출구, 분배부(distributor) 및 취합부(collector), 그리고 전극 삽입부 등 최적의 기하학적 구조로서 향상된 에너지를 발생하는 셀 소자(cell device)를 제작하였다.
Abstract:
신규한 고분자 전해질 물질로서, 폴리벤지이미다졸에 벤족사졸 단위를 도입한 폴리(벤지이미다졸-코-벤족사졸)을 제공한다. 해당 고분자 전해질 물질은 특히 인시츄로 인산 도핑되어 제조되는 경우라도 높은 프로톤 전도도를 가지면서도 기계적 특성이 동시에 우수하다. 따라서 고분자 전해질 막 연료전지 특히 고온 고분자 전해질 막 연료전지에서 기존의 인산 도핑된 폴리벤지이미다졸을 대체할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A separation film for gas penetration is provided to improve gas permeability in which oxygen or nitrogen permeability is remarkably improved in comparison with the conventional polybenzimidazole. CONSTITUTION: A polybenzimidazole based separation film for gas penetration includes a repeating unit represented by a chemical formula I. In the chemical formula I, Ar is a functional group having a specific structure, and R is one selected from hydrogen, a methyl group, a neopentyl group and a benzyl group.
Abstract:
본 발명은, 여러층으로 적층된 미세채널로 전해질 수용액이 흐를때 계면동전기(electrokinetic) 원리에 의해 발생하는 흐름전위(streaming potential) 현상을 기본으로 한, 에너지원으로서 적용가능한 새로운 개념의 마이크로 전지(micro power cell)에 관한 것이다. 이 시스템의 핵심인 흐름전위 셀(streaming potential cell)은 미세기전시스템(micro-electromechanical system, MEMS) 공정과 미세가공(microfabrication) 기술로 제작된 폴리디메틸실록산(polydimethylsiloxane, PDMS) 마이크로플루이딕 칩(microfluidic-chip)으로 구성되어 전지의 극소형화를 실현할 수 있다. 한 개의 마이크로플루이딕 칩에는 약 200개의 채널이 원의 중심을 기준으로 일정 간격으로 병렬로 정렬된 방사상의 다중 채널(multi-channel) 형식으로 설계되어 있다. 이러한 원판형 다중 채널 형식은 유체의 균등한 유입과 유출 효과를 얻을 수 있다. 원판형 마이크로플루이딕 칩을 여러개 적층시켜 채널 갯수가 증가된 적층칩을 내장하고, 유체의 유입구 및 유출구, 분배부(distributor) 및 취합부(collector), 그리고 전극 삽입부 등 최적의 기하학적 구조로서 향상된 에너지를 발생하는 셀 소자(cell device)를 제작하였다. 계면동전기(electrokinetics), 마이크로플루이딕 칩(microfluidic-chip), 다중 미세채널(multi-microchannel), 미세가공(microfabrication), 마이크로 전지(micro power cell), 전력밀도(power density), 적층칩(pile-up chip)