비공유 전자쌍을 갖는 원소가 담지된 금속유기골격체를 이용한 에너지 저장체용 전극재료, 이를 포함하는 에너지 저장체 및 분석방법
    1.
    发明授权
    비공유 전자쌍을 갖는 원소가 담지된 금속유기골격체를 이용한 에너지 저장체용 전극재료, 이를 포함하는 에너지 저장체 및 분석방법 有权
    使用具有非共价电子对的金属有机骨架承载元件的能量存储用电极材料,含有其的能量储存材料和分析方法

    公开(公告)号:KR101829446B1

    公开(公告)日:2018-02-19

    申请号:KR1020160006229

    申请日:2016-01-19

    Abstract: 금속유기골격체인에너지저장체용전극재료로, 금속유기골격체의유기리간드에는비공유전자쌍을가지는원소가도핑된것을특징으로하는에너지저장체용전극재료가제공된다. 본발명에따른에너지저장체용전극재료는금속유기골격체의유기리간드에비공유전자쌍을갖는원소가도핑된구조이다. 본발명에따른전극재료에도핑된원소의비공유전자쌍은, 체인길이가긴 폴리설파이드 (High-order polysulfide)와결합하여리튬메탈로의이동을방지하여, 사이클특성에좋은영향을발생시킨다. 그결과, 본발명에따라질소가도핑된금속유기골격체는양극으로서리튬-황배터리와같은에너지저장체의사이클특성을향상시킬수 있다.

    Abstract translation: 所述金属 - 有机骨架链cheyong能量存储作为电极材料的有机配体,金属有机骨架材料上设置有能量存储cheyong电极材料,其特征在于具有孤对掺杂的元素。 根据本发明的能量存储cheyong电极材料是具有掺杂到金属 - 有机骨架材料的有机配体孤对电子结构的元件。 孤对在根据本发明的电极材料中的掺杂元素的,在含链长的组合是长多硫化物(高阶多硫化物),以防止锂金属的运动,导致在循环特性产生积极影响。 其结果是,金属有机骨架材料具有根据本发明一个氮掺杂是锂作为阳极能够提高电池的能量存储元件的循环特性,如硫。

    자외선 및 가시광 흡광을 위한 코어-쉘 에너지 띠 구조를 갖는 금속산화물 광촉매를 이용한 태양에너지 변환 효율 증진 방법 및 광촉매
    3.
    发明公开
    자외선 및 가시광 흡광을 위한 코어-쉘 에너지 띠 구조를 갖는 금속산화물 광촉매를 이용한 태양에너지 변환 효율 증진 방법 및 광촉매 审中-实审
    - 使用金属氧化物光催化剂提高太阳能转换效率的方法,该光催化剂具有用于红外线可见光吸收的核壳的能带和其光催化剂

    公开(公告)号:KR1020170002285A

    公开(公告)日:2017-01-06

    申请号:KR1020160056592

    申请日:2016-05-09

    CPC classification number: C25B11/0478 C02F2305/10 Y02E10/52 Y02P20/134

    Abstract: 본발명은자외선및 가시광흡광을위한코어-쉘에너지띠 구조를갖는금속산화물광촉매를이용한태양에너지변환증진방법및 광촉매에관한것이다. 보다상세하게는금속산화물나노입자의박막을만드는제1단계와, 금속산화물나노입자에수소와질소분위기에서플라즈마반응에의해코어-쉘금속산화물을제조하는제2단계와, 코어-쉘금속산화물나노입자의표면에전이금속을부착시켜에너지변환용광촉매를만드는제3단계를포함한다. 상기의코어-쉘금속산화물나노입자는쉘 지역에는다량의산소정공을형성시켜코어로부터빛에의해여기된전자-정공쌍전달능력의개선과밴드갭구조의변화로빛의흡수영역을가시광영역까지확장시켰고, 화학적으로는표면에서의반응성을극대화함으로서광에너지를이용하여물 분해및 이산화탄소의변환이가능한촉매로서활용될수 있다. 또한상기의제3단계의광촉매를이용하여이산화탄소와물이포화및 밀폐된반응기내에서의광화학적반응을통하여 C1 화합물인메탄올, 메탄, 일산화탄소, 개미산등을제조할수 있다.

    Abstract translation: 公开了一种提高金属氧化物半导体光催化剂的太阳能转换效率的方法,其包括在室温下通过H 2 / N 2混合气体等离子体处理在单一工艺中快速进行金属氧化物半导体材料的氢化和氮化,从而 提高光催化能量转换效率。 具体地说,公开了一种处理技术,其中通过控制氢气与氮气的混合比在1:1至1:3的范围内形成的等离子体球与金属氧化物材料的表面接触,使得大量 的氧空位和氮元素引入金属氧化物材料的表面,以改善其电子 - 空穴对转移能力并减小带隙的尺寸。 包括金属氧化物材料的催化剂通过光催化氢生成和CO 2转化将太阳能直接转化为化合物。

    이산화탄소의 처리 장치 및 처리 방법
    4.
    发明公开
    이산화탄소의 처리 장치 및 처리 방법 有权
    二氧化碳加工装置和二氧化碳加工方法

    公开(公告)号:KR1020140117292A

    公开(公告)日:2014-10-07

    申请号:KR1020140034290

    申请日:2014-03-24

    CPC classification number: Y02C10/04 Y02P20/152 B01D53/62 B01D53/80 C01B32/50

    Abstract: 본발명은이산화탄소의처리장치및 처리방법에대한것이다. 보다상세하게는, 이산화탄소를젤화시킴으로써운반및 저장을용이하게하는이산화탄소의처리장치및 처리방법에관한것이다. 본발명의이산화탄소의처리장치및 처리방법에따르면, 이산화탄소를젤화시킴으로써환경오염문제를줄일수 있다. 또한, 상기젤화반응은상압및 상온에서이루어질수 있어저비용으로안전한처리가가능하다. 더하여, 이산화탄소젤로부터다시이산화탄소로의분리가용이하며, 분리된이산화탄소는메탄올또는메탄의연료로변환이가능하고, 젤화에사용된젤화제의재사용이가능하여경제적이고친환경적인처리방법을제공할수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种处理二氧化碳的装置和方法,更具体地说涉及一种二氧化碳处理装置和方法,其使二氧化碳凝胶化并促进输送和储存。 根据本发明,用于处理二氧化碳的装置和方法使二氧化碳凝胶化,从而减少了环境污染的问题。 此外,凝胶化反应在大气压和室温下进行,从而以低价安全地处理。 此外,二氧化碳可以再次与二氧化碳凝胶分离,分离的二氧化碳可以转化为甲醇或甲烷的燃料,凝胶化中使用的凝胶剂可以重复使用。 因此,提供了一种经济且环保的处理方法。

    나노결정 금속 유기 골격체를 템플레이트로 사용하는 다중금속 원소가 삽입된 직육면체형의 산화아연 나노 결정체의 제조 방법
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:KR101595819B1

    公开(公告)日:2016-02-22

    申请号:KR1020140128119

    申请日:2014-09-25

    CPC classification number: C01G9/02 B82Y40/00 C01P2004/64

    Abstract: 본발명은금속유기골격체템플레이트를사용하는다중금속원소가삽입된직육면체형의산화아연나노결정체의제조방법이다. 보다상세하게는 1 nm 기공의 3차원다공성물질인 MOF-5를 100 nm 크기로제조하는단계와, 삽입할금속원소를클로로포름용액에담가 MOF-5의중심부의미세기공까지금속이온이침투시킨후 건조하여 MOF-5에잔여하는클로로포름용액을제거하는단계와, 400∼700℃로소결시켜테레프탈릭산은연소되어방출되고 MOF-5의미세기공지지물질중에서중심금속이온인아연이온과삽입되어져있던금속이온들은그 상태로산화되어 100 nm 크기로유지되는다중금속이삽입된산화아연을제조하는단계로구성된다. 본발명의금속산화물은나노입자및 결정체의제조, 보안용유색자성체도료의제조및 촉매반응시미세제어등에사용할수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及使用金属 - 有机骨架作为模板的多金属掺杂的长方体状氧化锌纳米晶体的制造方法。 更具体地说,本发明的制造方法包括:将具有每个孔尺寸为1nm的三维多孔材料的金属 - 有机骨架(MOF-5)制造成尺寸为100的步骤 纳米; 将待掺杂的金属元素浸入氯仿溶液中以使金属离子渗透到MOF-5核心的细孔中,干燥除去留在MOF-5内的氯仿溶液的步骤; 以及通过在400〜700℃下烧结MOF-5来烧制和释放对苯二甲酸并氧化掺杂的金属离子以使其尺寸恒定在100nm的步骤,制造多金属掺杂的氧化锌。 本发明的金属氧化物可用于制造纳米颗粒和晶体,为安全目的制造彩色磁性涂料,催化剂反应期间精细控制等。

    리튬을 이용한 금속 산화물이 재배열된 나노 결정의 에너지 저장 장치 및 이를 이용한 슈퍼커패시터

    公开(公告)号:KR102255622B1

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:KR1020140181261

    申请日:2014-12-16

    Abstract: 본발명은리튬을이용한금속산화물이재배열된나노결정및 에너지저장장치및 이를이용한슈퍼커패시터(Supercapacitor)에관한것이다. 보다상세하게는전이금속나노입자를비표면적이넓은탄소계열의지지체에분산한다음, 환원력이강한리튬이온을이용하여지지체위에서분산및 재배열시킴으로서, 재배열된금속입자는 1나노크기미만의원자단위의입자로지지체위에분산및 재배치되는것을특징으로하는에너지저장장치이다. 또한이를이용한슈퍼커패시터에관한것이다. 본발명의재배열된금속입자의에너지저장장치는금속산화물재배열전 보다수 배높은정전용량을나타내었다. 또한재배열된금속입자는 1나노미만의원자단위크기의입자이기때문에입자간간섭이사라져서 100,000 사이클이상에서도성능이 100% 유지되는넘는수명특성을나타낸다.

    리튬을 이용한 금속 산화물이 재배열된 나노 결정의 에너지 저장 장치 및 이를 이용한 슈퍼커패시터
    9.
    发明公开
    리튬을 이용한 금속 산화물이 재배열된 나노 결정의 에너지 저장 장치 및 이를 이용한 슈퍼커패시터 审中-实审
    用于能源储存和超级储存的金属氧化物纳米晶体的诱导性还原

    公开(公告)号:KR1020160073013A

    公开(公告)日:2016-06-24

    申请号:KR1020140181261

    申请日:2014-12-16

    Abstract: 본발명은리튬을이용한금속산화물이재배열된나노결정및 에너지저장장치및 이를이용한슈퍼커패시터(Supercapacitor)에관한것이다. 보다상세하게는전이금속나노입자를비표면적이넓은탄소계열의지지체에분산한다음, 환원력이강한리튬이온을이용하여지지체위에서분산및 재배열시킴으로서, 재배열된금속입자는 1나노크기미만의원자단위의입자로지지체위에분산및 재배치되는것을특징으로하는에너지저장장치이다. 또한이를이용한슈퍼커패시터에관한것이다. 본발명의재배열된금속입자의에너지저장장치는금속산화물재배열전 보다수 배높은정전용량을나타내었다. 또한재배열된금속입자는 1나노미만의원자단위크기의입자이기때문에입자간간섭이사라져서 100,000 사이클이상에서도성능이 100% 유지되는넘는수명특성을나타낸다.

    Abstract translation: 本发明涉及使用锂重新布置金属氧化物的纳米晶体,能量存储装置和使用其的超级电容器。 特别地,本发明涉及一种能量储存装置,其中重新排列的金属颗粒在具有1纳米尺寸的原子单元的颗粒的载体上扩散和重新排列,通过将过渡金属纳米颗粒扩散到具有 宽比表面积,然后通过使用具有强还原力的锂离子扩散并重新排列载体上的过渡金属纳米颗粒。 此外,本发明涉及使用该超级电容器的超级电容器。 本发明的重排金属颗粒的储能装置显示了在金属氧化物重排之前几倍的电容。 此外,除去颗粒之间的干扰,因为重排的金属颗粒是原子单位尺寸小于1纳米的颗粒。 因此,能量存储装置示出了其中100%的性能保持在100,000次以上的服务提升特性。

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