Abstract:
본 발명은 이온전도성 고분자막이 구비된 전기화학셀의 양극에 원료가스를 주입하고 전기화학셀의 음극에 물을 주입하여 전기화학 반응시켜 수소 및 황산을 제조하는 방법으로, 전기화학셀의 양극에 공급되는 원료가스로서 이산화황 가스 및 산소, 질소 및 공기로부터 선택되는 희석가스의 혼합가스를 주입함으로써 전기화학셀의 음극에서 이산화황의 크로스오버를 감소시키는 것을 특징으로 하는 전기화학 공정을 이용한 이산화황 가스로부터의 수소 및 황산의 제조방법에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 수직배향 다공성 수소 및 산소 발생 전극 제조방법에 관한 것으로서, 전극 내 수직배향의 기공형성을 형성시킴으로써, 수전해 반응에 필요한 전해질 용액의 침투가 용이하여 전극의 이용률을 높여주고 생성된 기체 배출에도 용이한 구조를 갖는 전극을 제공하는 효과가 있다.
Abstract:
본 발명은 이온전도성 고분자막이 구비된 전기화학셀의 양극에 이산화황 가스를 주입하고 전기화학셀의 음극에 물을 주입하여 전기화학 반응시켜 수소 및 황산을 제조하는 방법으로, 전기화학셀의 음극에 물과 함께 과산화수소를 공급함으로써 전기화학셀의 음극에서 이산화황의 크로스오버를 감소시키는 것을 특징으로 하는 전기화학 공정을 이용한 이산화황 가스로부터의 수소 및 황산의 제조방법에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 분젠 반응에서 생성된 황산 상과 요오드산 상의 전위차를 이용한 상분리 방법 및 이를 이용한 수소 제조 시스템을 개시한다. 본 발명에 따르면, 열화학적 물분해 수소 제조 시스템으로서, 물, 이산화황 및 요오드를 반응시켜 황산 및 요오드화수소산을 생성하는 분젠 반응기; 상기 분젠 반응기에서 생성된 황산 용액 및 요오드화수소산 용액을 밀도 차에 의해 분리하는 분리기; 및 상기 분리기의 측면에 상하 방향으로 설치되는 복수의 금속 전극 및 상기 복수의 금속 전극 중 서로 인접한 2개의 금속 전극의 전위차를 측정하는 전위차 측정부로 이루어진 계면 결정기를 포함하되, 상기 계면 결정기는 전위차가 형성되는 두 개의 금속 전극의 사이의 위치를 분리 계면 지점으로 결정하는 열화학적 물분해 수소 제조 시스템이 제공된다.
Abstract:
본 발명은 게르마늄 산화물의 산화환원쌍을 이용한 열화학사이클(thermochemical cycle)을 이용하여 이산화탄소를 분해하는 방법에 관한 것으로, GeO 2 의 열분해 반응으로부터 출발하는 열화학사이클(thermochemical cycle)을 이용하여 이산화탄소를 분해하여 일산화탄소를 생성하는 방법이다.
Abstract:
본 발명은, 열화학 수소 제조 프로세스(Process) 중 황-요오드 열화학 수소 제조 프로세스에 있어서 분젠 반응 후 생성된 용액의 정량 분석 법이다. 보다 자세하게는 2 액상 분리를 위하여 과량으로 포함된 요오드 조건하에서도 요오드에 의한 간섭효과 없이 4성분(황산(H 2 SO 4 )+요오드화 수소산(HI)+물(H 2 O)+요오드(I 2 ))을 정량 분석할 수 있으며 또한 분석 후 보정을 필요로 하지 않는 분석 방법이다. 본 발명은 분젠반응이 종료된 H 2 SO 4 -HI-H 2 OI 2 계 용액의 정량 분석에 있어서, H 2 SO 4 -HI-H 2 OI 2 계 용액을 I 2 가 매우 잘녹는 I - 이온성 용액으로 희석하여 희석액을 제조하는 단계와; 상기 희석액을 채취하여 H 2 O와 혼합하고 중화적정하여 H + 의 농도를 측정하여 정량분석하는 단계와; 상기 희석액을 채취하여 H 2 O와 혼합하고 산화-환원 적정하여 I 2 의 농도를 측정하여 정량분석하는 단계와; 상기 희석액을 채취하여 H 2 O와 혼합하고 침전적정하여 I - 의 농도를 측정하여 정량분석하는 단계와; 상기 I - 이온성 용액으로 희석된 희석액에서 I - 이온성 용액의 농도 분석 후 I - 이온성용액의 I - 를 희석액의 I - 값에서 제외하여 I - 를 정량 분석하는 단계;를 포함하여 이루어진다. 본 발명에 따라 H 2 SO 4 -HI-H 2 OI 2 계 용액의 분석시, 고농도의 I 2 조건에서도 I 2 의 영향을 받지 않는 분석이 가능하고 분석 절차가 간소화되어 보다 정확한 분석이 가능하다. H 2 SO 4 -HI-H 2 OI 2 계 용액 내 어느 성분에도 영향을 받지 않으면서 각 성분의 분석이 가능해 짐에 따라 종래의 SI 사이클 내 분젠 반응의 공정 변수 연구 범위보다 더 넓고 다양한 범위의 공정 변수에서 연구가 진행될 수 있다는 장점이 있다. 또한 정확한 분석을 통한 최적의 공정 조건 도출은 SI 사이클을 이용한 수소 제조의 효율을 증가시킬 것이다. 열화학 수소제조, SI 사이클, 분젠 반응, H₂SO₄ ― HI ― H₂O ― I₂ 계 용액, 이온 분석, 수소
Abstract:
PURPOSE: A decomposition method of carbon dioxide is provided to perform long term repeating thermochemical cycle by preventing the sinter of the metal oxide even the thermochemical cycle, including decomposition method of the carbon dioxide, which massively decomposes CO2 by using the oxidation-reduction pair of the metal oxide in which the oxygen deficiency is big, and reduction reaction and polymerization reaction of metal oxide, is repeatedly performed. CONSTITUTION: The decomposition method of the carbon dioxide using the germanium oxide decomposes the carbon dioxide by using thermochemical cycle starting in the pyrolysis reaction of GeO2 and generates carbon monoxide. The decomposition method of the carbon dioxide includes the steps of: obtaining the thermal decomposition product by thermally decomposing GeO2; and producing carbon monoxide by reacting the thermal decomposition product and the carbon dioxide. The GeO2 becomes recirculated and reused.