Abstract:
PURPOSE: A photoelectrochemical flat type hydrogen production device is provided to overcome the low efficiency problem of the hydrogen producing device using photocatalytic water decomposition, and to have an effect of solving the low efficiency problem of slurry type photocatalyst as a photo anode and a cathode. CONSTITUTION: A photoelectrochemical flat type hydrogen production device comprises an anode electrode and a cathode electrode (Pt/TiO_2) in which platinum (Pt) is dipped in the backbone of tube type photocatalyst titania (TiO_2) self-grown on the surface of a metal titanium (Ti) supporter by anodizing; a planar anode part in which the anode electrode is precipitated, and various seawater electrolyte is supplied; a planar cathode part (20) combined to the anode part to be overlapped into one body, in which the cathode electrode is precipitated, and seawater electrolyte is supplied; a membrane in which the ion exchange between the seawater electrolyte of the anode part and the cathode part occurs; a solar cell which is connected to the anode electrode and the cathode electrode with a conducting wire, and formed to be exposed to light on the external upper part of the anode part; and a produced gas storage and measuring part (60) which collects gas produced in the anode part and the cathode part.
Abstract:
PURPOSE: An apparatus and a method for photoelectrochemical hydrogen production using an TiO2 nanotubular electrode electrodeposited Pt as cathode, natural seawater, and concentrated seawater electrolytes obtained from membrane processes is provided to improve the production quantity of hydrogen. CONSTITUTION: An apparatus and a method for photoelectrochemical hydrogen production using an TiO2 nanotubular electrode electrodeposited Pt as cathode, natural seawater, and concentrated seawater electrolytes obtained from membrane processes comprises a titania photoanode(110), a cathode(130), an anode electrolyte part(120), a cathode electrolyte part(140), a nano filtering membrane(150), and a solar cell(160). The cathode electrolyte part is covered with various contents platinum. The nano filtering membrane is installed for the ion exchange of sea water electrolyte and the anode electrolyte part. The solar cell is connected to the titania photoanode and formed to be exposed to the light.
Abstract:
본 발명은 판상의 티타늄 금속 지지체의 양면 중 적어도 일면에 튜브형 티타니아(TiO 2 ) 광촉매가 양극 산화반응에 의해 일체로 형성되고, 상기 튜브형 티타니아 광촉매에는 광흡수시 전하쌍의 재결합을 방지하는 금속이 전기분해에 의해 담지되어 이루어진 금속 담지 포토어노드에 관한 것이다. 본 발명의 금속 담지 포토어노드는, 튜브형 티타니아 광촉매가 근자외선을 흡수하여 전자/정공의 전하쌍을 생성하는 산환환원반응을 일으킬 때 전하쌍의 재결합을 방지하는 금속이 튜브형 티타니아 광촉매에 담지됨으로써, 광촉매로서의 효율(활성도, 수소 발생률)이 향상되어, 광감응력을 활용한 환경 정화 분야라든가 에너지/물질 전환 분야 및 수소 제조 분야에서 활용성이 극대화되는 효과가 있다.
Abstract:
본 발명은 메쉬형 티타니움에 광활성 나노튜브 광촉매가 고정화되어 이를 회전체로 이용한 6가 크롬 환원장치에 관한 것이다. 더욱 상세하게는 금속 티타늄 지지체 표면을 양극 산화하여 일체형 티타니아 나노튜브가 형성된 메쉬형 광촉매(7)와; 6가 크롬 및 수소이온농도가 조절된 수용액(8)을 저장하고, 광원(1)의 빛을 투과시킬 수 있는 석영재질로 이루어진 반응기(5)와; 상기 반응기(5)의 반응 온도를 조절할 수 있는 냉각수 순환부(3)(4)와; 상기 메쉬형 광촉매를 회전시킴으로써 상기 반응기(5)내에 저장된 상기 6가 크롬 및 수소이온농도가 조절된 수용액(8)과 상기 메쉬형 광촉매(7)의 반응을 촉진시키기 위한 교반기축(6)을 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 6가 크롬 환원처리장치에 관한 것이다. 광촉매, 회전체, 티타니움, 메쉬형
Abstract:
본 발명은 피셔-트롭쉬 액화공정용 합성가스 제조공정에 사용되는 메탄 자열개질촉매 및 이를 이용한 메쉬형 촉매층, 그리고 이를 이용한 피셔-트롭쉬용 합성가스 제조방법에 관한 것으로, 그 주된 목적은 주된 반응으로 메탄 또는 천연가스를 부분산화반응하고 부가되는 반응으로 수증기개질반응과 (역)수성가스전이반응{(reverse) water gas shift reaction, (R)WGS}에 의해 수소와 일산화탄소로 전환하면서, 피셔-트롭쉬 공정(Fischer-Tropsch Process)에 적합한 수소와 일산화탄소 비율(H 2 /CO≒2)을 얻는데 필요한 촉매 및 촉매층과 이를 이용한 반응조건을 제시하는 데 있다. 본 발명의 구성은 고표면적 알루미나 담체와, 촉매 전체 무게 대비 팔라듐 금속 2~4wt%로 조성된 피셔-트롭쉬 액화공정용 합성가스 제조 촉매 및 이 촉매를 메쉬형 금속판을 불규칙 유로를 유발하면서 원하는 촉매양에 따라 용이하게 그 수의 조절이 가능한 형태로 적층한 촉매층, 그리고 이를 이용한 합성가스 제조방법을 그 기술적 사상의 특징으로 한다. 자열개질, 팔라듐, 피셔-트롭쉬용 합성가스, 메쉬형 촉매층, 촉매부분산화반응
Abstract:
A metallic structured catalyst, a manufacturing method for the same and a manufacturing method of liquid fuel in a Fischer-Tropsch method using the same are provided to solve the problem that the pressure is descended in the reaction operation. A manufacturing method for liquid fuel with a Fischer-Tropsch synthesis manufactures gasoline, diesel, wax, etc. from synthetic gas consisting of carbon monoxide and hydrogen by using a Fischer-Tropsch synthesis. The Fischer-Tropsch synthesis is made by using a metallic structured catalyst(2). The metallic structured catalyst is made by wash-coating a Fischer-Tropsch synthesis catalyst on a metallic structure(1). The liquid fuel like gasoline, diesel, wax, etc. is manufactured by reacting the synthetic gas using the metallic structured catalyst in the Fischer-Tropsch synthesis at 100-500deg.C.