전기화학 공정을 이용한 이산화황 가스로부터의 수소 및 황산의 제조방법
    2.
    发明申请
    전기화학 공정을 이용한 이산화황 가스로부터의 수소 및 황산의 제조방법 审中-公开
    利用电化学技术从二氧化硫气体中产生氢和硫酸的方法

    公开(公告)号:WO2013191403A1

    公开(公告)日:2013-12-27

    申请号:PCT/KR2013/005082

    申请日:2013-06-10

    CPC classification number: C25B1/02 C25B1/22 H01M8/0656

    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 translation: 本发明涉及通过将原料气体注入到具有离子传导性的聚合物膜的电化学电池的阳极中而产生氢和硫酸的方法,并将水注入到电化学电池的阴极中并执行 电化学反应。 通过使用电化学技术从二氧化硫气体产生氢和硫酸的方法的特征在于向电化学电池的阴极供给水和过氧化氢,从而减少电化学电池的阴极中的二氧化硫交叉。

    희석가스를 활용한 이산화황 가스로부터의 수소 및 황산의 제조방법
    3.
    发明申请
    희석가스를 활용한 이산화황 가스로부터의 수소 및 황산의 제조방법 审中-公开
    通过使用稀释气体从二氧化硫气体产生氢和硫酸的方法

    公开(公告)号:WO2013191402A1

    公开(公告)日:2013-12-27

    申请号:PCT/KR2013/005081

    申请日:2013-06-10

    CPC classification number: C25B1/02 C25B1/22 H01M8/0656

    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 translation: 本发明涉及通过将原料气体注入到具有离子传导性的聚合物膜的电化学电池的阳极中而产生氢和硫酸的方法,并将水注入到电化学电池的阴极中并执行 电化学反应。 通过使用电化学技术从二氧化硫气体产生氢和硫酸的方法的特征在于注入二氧化硫气体作为提供给电化学电池的阳极的原料气体,并且混合气体包含 选自氧,氮和空气的稀释气体,从而减少电化学电池阴极中的二氧化硫交叉。

    탄탈룸 코팅 피막 형성 방법 및 이에 의해 제조된 구조재
    4.
    发明授权
    탄탈룸 코팅 피막 형성 방법 및 이에 의해 제조된 구조재 有权
    形成钽涂膜的方法及其制造的结构框架

    公开(公告)号:KR101656157B1

    公开(公告)日:2016-09-08

    申请号:KR1020140195515

    申请日:2014-12-31

    Abstract: 본발명은탄탈룸코팅피막형성방법및 이에의해제조된구조재를개시한다. 본발명에따르면, (a) 탄탈룸와이어와모재를용접하는단계; (b) LiF, NaF 및 KTaF으로구성되고, 탄탈룸을전기도금하기위한용융염을형성하는단계; (c) 탄탈룸와이어와모재를작업전극으로백금와이어를기준전극으로하여용융염내에장입하는단계; 및 (d) 모재에전류를인가하여상기모재에탄탈룸금속을전착하는단계;를포함하는탄탈룸코팅피막형성방법이제공된다.

    수소 제조용 매체 조성물
    5.
    发明公开
    수소 제조용 매체 조성물 无效
    氢生产介质的组成

    公开(公告)号:KR1020130113681A

    公开(公告)日:2013-10-16

    申请号:KR1020120036059

    申请日:2012-04-06

    CPC classification number: Y02E60/324

    Abstract: PURPOSE: A medium composition for manufacturing hydrogen is provided to be applied to Three-Reactor Chemical-Looping Process (TRLC) including methane reduction reaction, water oxidation reaction, and air oxidation reaction, thereby separating carbon dioxide from methane while hydrogen is being produced. CONSTITUTION: A medium composition for manufacturing hydrogen comprises complex iron oxide represented by the chemical formula 1. [Chemical formula 1] MeaOb-FecOd. In the formula 1, Me is any one or more than two selected from nickel (Ni), copper (Cu), and molybdenum, and a to d are the value based on the mole ratio The a and c satisfy 0.1a / c0.25. The complex iron oxide is dipped in a supporter, and the content of the supporter inside the composition is 60-95 weight%. The supporter is selected from zirconia, alumina, silica, ceria, titania, and a mixture oxide thereof. The composition is applied to Three-Reactor Chemical-Looping Process (TRLC).

    Abstract translation: 目的:提供一种用于制造氢的介质组合物,用于三反应堆化学循环过程(TRLC),包括甲烷还原反应,水氧化反应和空气氧化反应,从而在产生氢气的同时从甲烷中分离出二氧化碳。 构成:用于制造氢的介质组合物包括由化学式1表示的复合氧化铁。[化学式1] MeaOb-FecOd。 在式1中,Me是选自镍(Ni),铜(Cu)和钼中的任何一种或多于两种,a至d是基于摩尔比的值a和c满足0.1a / c0。 25。 将复合氧化铁浸渍在支持体中,组合物内的载体的含量为60-95重量%。 载体选自氧化锆,氧化铝,二氧化硅,二氧化铈,二氧化钛及其混合氧化物。 该组合物应用于三反应器化学循环过程(TRLC)。

    수소 생산을 위한 황­요오드 공정
    6.
    发明公开
    수소 생산을 위한 황­요오드 공정 有权
    用于氢气生成的硫酸过程

    公开(公告)号:KR1020130102432A

    公开(公告)日:2013-09-17

    申请号:KR1020120023672

    申请日:2012-03-07

    CPC classification number: Y02E60/324

    Abstract: PURPOSE: A sulfur-iodine process for hydrogen production is provided to effectively perform liquid-liquid separation in the Bunsen reaction, to be able to improve the hydrogen production efficiency, and to have advantage of smooth operation of an electrodialysis device. CONSTITUTION: A sulfur-iodine process for hydrogen production comprises the Bunsen reaction process including a phase separation process of hydrogen iodide solution and sulfuric solution, an HI decomposition process, and a sulfuric acid decomposition process. The mixed hydrogen iodide solution of hydrogen iodide solution phase-separated in the Bunsen reaction process, and the hydrogen iodine solution remained after the HI decomposition is cooled to crystalize iodine contained in the mixed hydrogen iodide solution. The crystalized iodine is collected and fed back to the Bunsen reaction process. The mixed hydrogen iodide solution in which the crystalized iodine has been removed is fed back to the HI decomposition process.

    Abstract translation: 目的:提供用于氢气生产的硫 - 碘工艺,以有效地在本生反应中进行液 - 液分离,以提高氢生产效率,并具有电渗透装置平滑运行的优点。 构成:生产氢碘的方法包括本生反应过程,包括碘化氢溶液和硫酸溶液的相分离过程,HI分解过程和硫酸分解过程。 在本生反应过程中相分离的碘化氢溶液的碘化氢混合液,HI分解后残留的氢碘溶液冷却,使碘化氢溶液中所含的碘结晶。 收集结晶碘并将其反馈至本生反应过程。 已经除去结晶碘的混合碘化氢溶液被反馈到HI分解过程。

    부피법을 이용한 수소 저장 성능 평가 장치의 수소 저장 성능 평가 방법 개선
    7.
    发明公开
    부피법을 이용한 수소 저장 성능 평가 장치의 수소 저장 성능 평가 방법 개선 有权
    在水平存储器的类型体积测量中的改进

    公开(公告)号:KR1020120107035A

    公开(公告)日:2012-09-28

    申请号:KR1020110024609

    申请日:2011-03-18

    CPC classification number: G01N7/04 G01D21/02 Y02E60/32

    Abstract: PURPOSE: An improvement on a hydrogen storage performance evaluation method of a hydrogen storage performance evaluating device using a volume method is provided to improve a PCT(Pressure-Composition-Temperature) curve in consideration of a volume increase of a reactor caused by a heat transmission to a tube of the reactor of high/low temperatures and a system volume variation, thereby enhancing the accuracy of the hydrogen storage performance evaluation. CONSTITUTION: A hydrogen storage performance evaluation method of a hydrogen storage performance evaluating device using a volume method is as follows. Gas amounts within a charging vessel, a tube, and a reactor is calculated when reaching an equilibrium state in which constant pressure is maintained. A storing amount of a specimen absorbed in a hydrogen storing specimen within the reactor is calculated based on a difference between the calculated gas amount(n1) of the charging vessel and the calculated gas(n2) amount of the reactor. The step is repeatedly performed until reaching to desired pressure by successively increasing the pressure so that a PCT curve and a specimen storing amount are obtained. [Reference numerals] (AA) Pressure, kPa

    Abstract translation: 目的:提供使用体积法的储氢性能评价装置的储氢性能评价方法的改进,以考虑到由热传递引起的反应器的体积增加而改善PCT(压力 - 组成 - 温度)曲线 到高/低温反应器的管道和体积变化,从而提高储氢性能评价的准确性。 构成:使用体积法的储氢性能评价装置的储氢性能评价方法如下。 当达到保持恒定压力的平衡状态时,计算充电容器,管和反应器内的气体量。 基于所计算的充电容器的气体量(n1)与反应器的计算气体(n2)的量之差,计算吸收在反应器内的储氢试样中的试样的储存量。 通过连续增加压力直到达到所需压力,重复执行该步骤,从而获得PCT曲线和样品储存量。 (标号)(AA)压力,kPa

    동 제련 부생가스의 처리 방법
    8.
    发明授权
    동 제련 부생가스의 처리 방법 有权
    铜冶炼副产品气处理方法

    公开(公告)号:KR101039715B1

    公开(公告)日:2011-06-13

    申请号:KR1020090005864

    申请日:2009-01-23

    Abstract: 본 발명은 동 정광을 원료로 한 동 제련 시 발생하는 부생 가스의 처리 방법에 관한 것으로, 상세하게는 a) 동정광, 산소부화공기(Oxygen enriched air) 및 실리카 플럭스(flux)를 고온의 자용로(Smelting Furnace)에 투입하는 동 매트의 제조 공정으로부터 이산화황을 함유한 부생가스를 얻는 단계; b) 상기 부생가스의 스크러버(scrubber)를 이용한 세척, 전기 집진기를 이용한 집진 및 건조탑을 이용한 건조를 순차적으로 수행하여 정제된 이산화황 가스를 얻는 단계; c) 상기 정제된 이산화황 가스에서 이산화황을 분리하여 고순도 이산화황 가스를 얻는 단계 및 d) 상기 이산화황 가스를 양이온 교환막이 구비된 전기화학셀의 양극에 주입하고 물을 상기 전기화학셀의 음극에 주입하고 전기화학 반응시켜 황산 및 수소를 얻는 단계;를 포함하여 수행되는 특징이 있다.
    동, 정광, 동광, 황동광, 제련, 정련, 부생 가스, 이산화황, 수소

    산소공여입자를 이용한 하이브리드 태양열-화학적 순환공정

    公开(公告)号:KR101768001B1

    公开(公告)日:2017-08-16

    申请号:KR1020160028207

    申请日:2016-03-09

    CPC classification number: Y02P30/30

    Abstract: 본발명은산소공여입자를이용한하이브리드태양열-화학적순환공정방식수소/합성가스/전력생산및 CO포집기술공정에관한것으로서, 구체적으로태양열의지원을받으면서메탄가스등의연료로부터산소공여입자를이용한산화환원반응의순환반응을통해수소, 합성가스및 전기를생산하고 CO를포집하는공정기술에관한것이다. 본발명의공정은메탄가스를고 부가가치의화학물질(합성가스, 수소) 또는전기로직접전환이가능하고, 태양열의지원을받으면서합성가스를생산하는공정모드에서는순산소분리를위한장치가요구되지않고, 태양열의지원을받지않고전기를생산하는공정모드에서는 CO분리를위한장치가요구되지않는등 공정구성이간단하고효율이높으며친환경적인공정이다.

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