알칼리 물에서 가수분해 반응에 의한 수소 고속생산을 위한알루미늄 합금설계 및 이의 제조방법
    2.
    发明授权
    알칼리 물에서 가수분해 반응에 의한 수소 고속생산을 위한알루미늄 합금설계 및 이의 제조방법 有权
    Al合金的合金设计及其在碱性水中水解反应快速生成氢的方法

    公开(公告)号:KR101044260B1

    公开(公告)日:2011-06-28

    申请号:KR1020080090785

    申请日:2008-09-16

    Abstract: 본 발명은 알칼리 물에서 알루미늄에 의한 가수분해 반응으로부터 수소를 고속으로 생산하기 위하여 알루미늄에 전기화학적 귀한(noble) 원소를 첨가한 새로운 알루미늄 합금 설계 및 이의 제조방법에 관한 것이다. 보다 상세하게는 알루미늄에 전기화학적으로 귀한 원소를 첨가하여 귀한 원소가 입계에 편석하거나 귀한 원소를 포함하는 전기화학적으로 귀한(noble) 상이 입계에 석출하도록 합금설계 및 제조함으로써 알칼리 물에 침지하면 알루미늄과 입계에 석출한 귀한 원소 혹은 귀한 상간의 갈바닉 부식과 입계부식이 동시에 일어나 수소 발생 속도를 획기적으로 높이는 알루미늄 합금의 설계 및 제조에 관한 것이다.
    또한 알루미늄에 첨가하는 전기화학적으로 귀한 원소는 Fe, Cu, Ni, Co 또는 Sn로서 알루미늄 합금을 용해, 주조, 압연, 열처리하는 단계로 구성되는 것을 특징으로 하는 알루미늄 합금의 제조 방법에 관한 것이다.
    본 발명의 수소생산은 경제적이며 안전하고 연료전지 수소 에너지원으로 자동차 동력원, 휴대용 전자기기용의 동력원 및 가정용 전기의 동력원으로 사용가능하다.
    알루미늄 합금, 알칼리 물, 가수분해반응, 고속 수소발생, 입계부식, 갈바닉 부식

    가수분해 반응에 의한 고속 수소 생산용 3상 알루미늄 합금 및 그의 제조방법
    4.
    发明公开
    가수분해 반응에 의한 고속 수소 생산용 3상 알루미늄 합금 및 그의 제조방법 有权
    三次合金的合金设计及其从水解反应中快速生成氢的方法

    公开(公告)号:KR1020110082378A

    公开(公告)日:2011-07-19

    申请号:KR1020100002336

    申请日:2010-01-11

    CPC classification number: C22C21/00 C01B3/08 H01M8/065 Y02E60/36

    Abstract: PURPOSE: A ternary aluminum alloy for high speed hydrogen production by hydrolysis and a manufacturing method thereof are provided to ensure safe and convenient storage by manufacturing the ternary aluminum alloy in the type of a plate rather than powder. CONSTITUTION: A method for manufacturing a ternary aluminum alloy for high speed hydrogen production by hydrolysis is as follows. An electromechanical noble element and an element weakening an aluminum film are distributed into aluminum through alloy casting and heat treatment so that the ternary aluminum alloy contains the elements 0.1~20wt%. The ternary aluminum alloy accelerates corrosion in an alkaline solution, thereby producing hydrogen at high speed through hydrolysis.

    Abstract translation: 目的:提供一种用于通过水解高速氢生产的三元铝合金及其制造方法,以通过制造板状而不是粉末的三元铝合金来确保安全和方便的储存。 构成:通过水解制造用于高速氢生产的三元铝合金的方法如下。 通过合金铸造和热处理将机电贵金属元素和弱铝元素分散到铝中,使得三元铝合金含有0.1〜20wt%的元素。 三元铝合金在碱性溶液中加速腐蚀,从而通过水解高速生成氢。

    알칼리 물에서 가수분해 반응에 의한 수소 고속생산을 위한알루미늄 합금설계 및 이의 제조방법
    5.
    发明公开
    알칼리 물에서 가수분해 반응에 의한 수소 고속생산을 위한알루미늄 합금설계 및 이의 제조방법 有权
    AL合金的合金设计及其生产方法,用于在碱性水中从水解反应中产生快速氢

    公开(公告)号:KR1020100031911A

    公开(公告)日:2010-03-25

    申请号:KR1020080090785

    申请日:2008-09-16

    Abstract: PURPOSE: An aluminum alloy design for hydrogen high-speed production and a manufacturing method thereof are provided to improve hydrogen production speed by adding metal compounds such as iron, copper, nickel, cobalt or tin. CONSTITUTION: Aluminum alloy includes electrochemically noble element. The aluminum alloy rapidly produces hydrogen through hydrolysis in alkaline water. The noble element is iron, copper, nickel, cobalt, tin, Fe2Al5, FeAl3, Al2Cu, Al3Ni, Al3Ni2, Al9Co2, All3Co4, Al5Co2, FeAl, or AlCo.

    Abstract translation: 目的:提供用于氢高速生产的铝合金设计及其制造方法,通过添加铁,铜,镍,钴或锡等金属化合物来提高氢生产速度。 构成:铝合金包括电化学贵金属元素。 铝合金在碱性水中通过水解快速生成氢。 贵金属元素是铁,铜,镍,钴,锡,Fe2Al5,FeAl3,Al2Cu,Al3Ni,Al3Ni2,Al9Co2,All3Co4,Al5Co2,FeAl或AlCo。

    중성의 염화나트륨 수용액 가수분해 반응으로부터 고속 수소생산을 위한 마그네슘 합금 및 이의 제조 방법
    7.
    发明公开
    중성의 염화나트륨 수용액 가수분해 반응으로부터 고속 수소생산을 위한 마그네슘 합금 및 이의 제조 방법 无效
    MG合金及其生产方法,用于从NACL溶液中的水解产生快速氢

    公开(公告)号:KR1020140072602A

    公开(公告)日:2014-06-13

    申请号:KR1020120140305

    申请日:2012-12-05

    CPC classification number: C22C23/00 B22D21/04 C22C1/02

    Abstract: The present invention relates to a magnesium alloy for quickly generating hydrogen from hydrolysis reaction of a neutral sodium chloride aqueous solution and a method for manufacturing the same, wherein the magnesium alloy in which grain boundary seregation is performed with a noble element or a noble phase by electrochemically adding the nobler element than magnesium to pure magnesium generates hydrogen through hydrolysis reaction by performing grain boundary corrosion and galvanic corrosion in the neutral sodium chloride aqueous solution at the same time. According to the present invention, a bulk magnesium alloy generates hydrogen through hydrolysis reaction in the sodium chloride aqueous solution and contains an electronically nobler element than the magnesium. Therefore, the magnesium alloy can have remarkably fast speed of generating hydrogen as compared to the conventional technology of generating hydrogen with a magnesium sheet, can be much more economical than magnesium powders, and can be easily stored because the magnesium alloy is safe in the air.

    Abstract translation: 本发明涉及一种通过中性氯化钠水溶液的水解反应快速产生氢的镁合金及其制造方法,其中通过贵金属或贵金属相进行晶界调节的镁合金 电化学添加镁比纯镁的元素通过在中性氯化钠水溶液中同时进行晶界腐蚀和电偶腐蚀,通过水解反应产生氢。 根据本发明,本体镁合金通过氯化钠水溶液中的水解反应生成氢,并含有比镁更电子的元素元素。 因此,与使用镁片生成氢的现有技术相比,镁合金的生成速度显着提高,与镁粉相比可以更经济,并且由于镁合金在空气中安全可以容易地储存 。

    가수분해 반응에 의한 고속 수소 생산용 3상 알루미늄 합금 및 그의 제조방법
    8.
    发明授权
    가수분해 반응에 의한 고속 수소 생산용 3상 알루미늄 합금 및 그의 제조방법 有权
    三元铝合金的合金设计及其从水解反应快速生成氢的方法

    公开(公告)号:KR101175958B1

    公开(公告)日:2012-08-23

    申请号:KR1020100002336

    申请日:2010-01-11

    Abstract: 본 발명은 알칼리 용액에서 알루미늄에 의한 가수분해 반응으로부터 수소를 고속으로 생산하기 위하여 알루미늄에 전기화학적 귀한(noble) 원소와 알루미늄의 부동태 피막을 약화시키기 위한 원소를 동시에 첨가한 새로운 알루미늄 합금 설계 및 이의 제조방법에 관한 것이다. 보다 상세하게는 알루미늄에 전기화학적으로 귀한 원소를 첨가하여 전기화학적으로 귀한(noble) 상이 입계 또는 입내에 석출하고, 부동태피막을 약화시키는 원소를 합금의 전체에 고르게 분포하도록 합금설계 및 제조함으로써 알칼리 물에 침지하면 부동태피막이 약화된 상태로 알루미늄과 입계 또는 입내에 석출한 귀한 원소 혹은 귀한 상간의 갈바닉 부식이 동시에 일어나 수소 발생 속도를 획기적으로 높이는 알루미늄 합금의 설계 및 제조에 관한 것이다.
    또한 알루미늄에 첨가하는 전기화학적으로 귀한 원소는 철, 구리, 니켈, 코발트 등이 있으며, 부통태 피막을 약화시키는 원소로는 주석, 갈륨, 수은, 아연, 마그네슘 등이 있으며 이들을 이용하여 알루미늄 합금을 용해, 주조, 압연, 열처리하는 단계로 구성되는 것을 특징으로 하는 알루미늄 합금의 제조 방법에 관한 것이다.
    본 발명의 연료전지 동력원에서 on-board로 직접 수소를 빠른 시간에 생산 가능하여 경제성이 우수하고, 사용이 간편하다. 그래서 자동차 동력원, 휴대용 전자기기용의 동력원 및 가정용 전기의 동력원으로 사용이 가능하다.

    폴리피롤 나노선 및 이의 제조방법
    9.
    发明授权
    폴리피롤 나노선 및 이의 제조방법 有权
    聚吡咯纳米线及其制备方法

    公开(公告)号:KR101412782B1

    公开(公告)日:2014-06-30

    申请号:KR1020120039938

    申请日:2012-04-17

    Abstract: 본 발명은, 분말형태가 아닌 나노선 형태를 가지는 폴리피롤 나노선 및 이의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명의 일 측면에 따르면, 서로 연결되어 망사형 구조를 형성하고 있는 폴리피롤 나노선이 제공되며, 폴리피롤 나노선은 각 폴리피롤 나노선 내부 및 표면 상에 결합되어 있는 산화주석 입자를 더 포함할 수 있다. 본 발명에 따르면, 나노선들이 망사형 구조로 상호 연결되어 표면적이 극대화된 구조를 가지고, 기존의 분말형태의 복합체에 비하여 구조적 강도가 우수한 폴리피롤 나노선이 제공될 수 있다.

    폴리피롤 나노선 및 이의 제조방법
    10.
    发明公开
    폴리피롤 나노선 및 이의 제조방법 有权
    聚氨酯纳米微粒及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020130117137A

    公开(公告)日:2013-10-25

    申请号:KR1020120039938

    申请日:2012-04-17

    Abstract: PURPOSE: A polypyrrole nanowire is provided to offer excellent surface and structure intensity by forming a mash type structure. CONSTITUTION: A polypyrrole nanowire is connected to each other to form a mash type structure. The polypyrrole nanowire contains a tin oxide particle. The tin oxide particle is combined to the inside and the surface of the polypyrrole nanowire forming the mash type structure. The polypyrrole nanowire has the cross-sectional diameter of 60-200 nm, and the average diameter of the tin oxide particle is 2-30 nm. A production method of the polypyrrole nanowire comprises a step of applying negative pressure to an aqueous solution including nitric acid, sodium nitrate, and pyrrole. The aqueous solution contains 0.2-1.6 M of nitric acid, 0.1-1 M of sodium nitrate, and 0.1005 M of pyrrole. The negative pressure is applied in -0.6-(-1.0) VSCE for 5-20 minutes. The temperature of the aqueous solution is maintained at 15-30°C. The aqueous solution additionally contains 0.01-0.1 M of stannic salt. [Reference numerals] (AA) Reduction electrode : Cu foil; (BB) Oxidation electrode : Pt; (CC) Applied voltage: -0.6V_SCE ~ -1.0V_SCE; (DD) Electrodeposition time: 5 min-15 min; (EE) Solution temperature: 15°C-30°C

    Abstract translation: 目的:提供聚吡咯纳米线,通过形成糊状结构提供优异的表面和结构强度。 构成:聚吡咯纳米线彼此连接形成糊状结构。 聚吡咯纳米线含有氧化锡颗粒。 将氧化锡颗粒与形成糊状结构的聚吡咯纳米线的内部和表面结合。 聚吡咯纳米线的截面直径为60-200nm,氧化锡颗粒的平均直径为2-30nm。 聚吡咯纳米线的制造方法包括对包含硝酸,硝酸钠和吡咯的水溶液进行负压的工序。 水溶液含有0.2-1.6M硝酸,0.1-1M硝酸钠和0.1005M吡咯。 在-0.6 - ( - 1.0)VSCE中施加负压5-20分钟。 水溶液的温度保持在15-30℃。 该水溶液另外含有0.01-0.1M的锡盐。 (附图标记)(AA)还原电极:Cu箔; (BB)氧化电极:Pt; (CC)施加电压:-0.6V_SCE〜-1.0V_SCE; (DD)电沉积时间:5分钟-15分钟; (EE)溶液温度:15℃-30℃

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