내부전극을 포함하는 광커패시터
    1.
    发明授权
    내부전극을 포함하는 광커패시터 有权
    含有内部电极的光电容器

    公开(公告)号:KR100982030B1

    公开(公告)日:2010-09-14

    申请号:KR1020070134144

    申请日:2007-12-20

    CPC classification number: Y02E10/50

    Abstract: 본 발명은 종래 백금으로만 이루어진 박판형으로부터 탈피한 전혀 새로운 형태로서, 전기전도도가 높은 금속 박판의 양측에 귀금속 입자를 소량 코팅하여 광발전부의 전해질 이온의 산화-환원을 돕는 촉매역할과 축전부에서 생성된 전자를 전달하는 내부전극의 저항을 감소시켜 종래 백금 박판형 내부전극을 갖는 광커패시터와 비교하여도 동등한 성능을 가질 수 있을 뿐만 아니라, 고가의 백금의 사용량을 현저하게 줄여 그 제조비용 및 생산단가를 절감할 수 있는 광커패시터용 내부전극 구조 및 그 내부전극을 포함하는 광커패시터에 관한 것이다.
    광커패시터, 내부전극, 광전극, 상대전극

    고분자 연료전지용 복합체 고분자막과 복합체고분자막/전극 접합체의 제조 방법
    2.
    发明授权
    고분자 연료전지용 복합체 고분자막과 복합체고분자막/전극 접합체의 제조 방법 有权
    /复合聚合物膜和复合聚合物膜/电极组件的聚合物电解质膜燃料电池的制造方法

    公开(公告)号:KR100328721B1

    公开(公告)日:2002-03-20

    申请号:KR1019990064130

    申请日:1999-12-28

    Abstract: 본발명은고분자연료전지(PEMFC)용복합체고분자막(composite polymer membrane)과이를이용한복합체고분자막/전극접합체(composite polymer membrane/electrode assembly)의제조방법에관한것이다. 본발명에따른고분자연료전지용복합체고분자막의제조방법은, 퍼플루오로설포닐플로라이드/티에프이공중합체레진을 200℃ - 250℃의온도에서열간가압또는롤링공정으로프리폼전구체시트(pre-formed precursor sheet)로성형하는단계와, 이프리폼전구체시트들사이에다공성멤브레인을삽입하고 200℃-250℃의온도범위에서열간가압또는롤링법으로복합체시트로성형하는단계와, 이복합체프리폼시트를가성소다(NaOH) 수용액중에서처리하여 Na형태로된 복합체퍼플루오로설포네이트고분자막으로전환시키는단계와, 상기 Na형태로된 복합체고분자막을 HSO용액중에서수화처리하여 H형태로된 복합체퍼플루오로설포네이트고분자막으로전환시킴으로서연료전지용복합체고분자막을제조하는단계로이루어지고, 이같은단계를통해서얻어진복합체고분자막에백금계통의촉매잉크를 120℃ - 200℃의온도에서열간가압함에의해또는필요에따라서이들복합체고분자막/전극접합체를 HSO용액중에서수화처리하여 H형태로된 복합체퍼플루오로설포네이트고분자막으로전환시킴으로서연료전지용복합체고분자막/전극접합체의제조가완료된다. 본발명의방법은, 종래의고분자연료전지에비해가스투과성(gas permeability)이낮고, 반응연료나산화제의크로스오버(reactants crossover)가적어서연료전지내에서이들이상호혼합(intermixing)되어연료전지성능을향상시킬수 있는장점이있다.

    고분자 연료전지용 복합체 고분자막과 복합체고분자막/전극 접합체의 제조 방법
    3.
    发明公开
    고분자 연료전지용 복합체 고분자막과 복합체고분자막/전극 접합체의 제조 방법 有权
    聚合物电解质膜燃料电池(PEMFC)的复合聚合物膜的制备方法及其制备复合聚合物膜/电极组件的方法

    公开(公告)号:KR1020010061632A

    公开(公告)日:2001-07-07

    申请号:KR1019990064130

    申请日:1999-12-28

    Abstract: PURPOSE: A method for preparing a composite polymer membrane of polymer electrolyte membrane fuel cell(PEMFC) is provided, which lowers a price of the polymer membrane, produces the electrolytic polymer membrane having a relatively thin thickness and reduces expansion and contraction of the polymer membrane. And a method for preparing a composite polymer membrane/electrode assembly by using the same is provided. CONSTITUTION: The method for preparing a composite polymer membrane comprises steps of: (i) hot pressing or rolling a perfluorosulfonylfluoride/TFE copolymer resin at 200-250 deg.C to obtain a pre-formed precursor sheet; (ii) after inserting a porous membrane in the center of the pre-formed precursor sheet, hot pressing or rolling it to obtain a composite sheet of the pre-formed precursor and the porous membrane; (iii) treating the composite sheet with an aqueous solution of sodium hydroxide in a 5-30 weight ratio to convert the composite pre-formed sheet consisting of the composite perfluorosulfonylfluoride/TFE copolymer resin into a Na+ formed composite perfluorosulfonate polymer membrane; and (iv) hydrating the Na+ formed composite perfluorosulfonate polymer membrane to convert it into a H+ formed composite perfluorosulfonate polymer membrane. The composite polymer membrane/electrode assembly is prepared by the steps of: (i) hot pressing or rolling a perfluorosulfonylfluoride/TFE copolymer resin at 200-250 deg.C to obtain a pre-formed precursor sheet; (ii) after inserting a porous membrane in the center of the pre-formed precursor sheet, hot pressing or rolling it to obtain a composite sheet of the pre-formed precursor and the porous membrane; (iii) treating the composite sheet with an aqueous solution of sodium hydroxide in a 5-30 weight ratio to convert the composite pre-formed sheet consisting of the composite perfluorosulfonylfluoride/TFE copolymer resin into a Na+ formed composite perfluorosulfonate polymer membrane; (iv) coating the Na+ formed composite perfluorosulfonate polymer membrane with a platinum catalyst ink; and (v) hot pressing the catalyst ink coated composite polymer membrane at 120-200 deg.C to produce a composite polymer membrane/electrode assembly.

    Abstract translation: 目的:提供一种制备聚合物电解质膜燃料电池(PEMFC)的复合聚合物膜的方法,降低了聚合物膜的价格,生产了具有较薄厚度的电解聚合物膜,并降低了聚合物膜的膨胀和收缩 。 并且提供了通过使用该复合聚合物膜/电极组件制备复合聚合物膜/电极组件的方法。 构成:制备复合聚合物膜的方法包括以下步骤:(i)在200-250℃热压或轧制全氟磺酰氟/ TFE共聚物树脂以获得预制前体片; (ii)在预先形成的前体片的中心插入多孔膜后,热压或滚压,得到预成型前体和多孔膜的复合片; (iii)以5-30重量比的氢氧化钠水溶液处理复合片材,将由复合全氟磺酰氟/ TFE共聚物树脂组成的复合预成型片材转变为形成Na +的复合全氟磺酸盐聚合物膜; 和(iv)使Na +形成的复合全氟磺酸盐聚合物膜水合,以将其转化成H +形成的复合全氟磺酸盐聚合物膜。 通过以下步骤制备复合聚合物膜/电极组件:(i)在200-250℃热压或轧制全氟磺酰氟/ TFE共聚物树脂以获得预成形的前体片; (ii)在预先形成的前体片的中心插入多孔膜后,热压或滚压,得到预成型前体和多孔膜的复合片; (iii)以5-30重量比的氢氧化钠水溶液处理复合片材,将由复合全氟磺酰氟/ TFE共聚物树脂组成的复合预成型片材转变为形成Na +的复合全氟磺酸盐聚合物膜; (iv)用铂催化剂油墨涂覆形成Na +的复合全氟磺酸盐聚合物膜; 和(v)在120-200℃热压催化剂油墨复合聚合物膜以制备复合聚合物膜/电极组件。

    Mg 이차전지의 양극 활물질 제조용 CuxMo6S8분말 제조방법
    5.
    发明公开
    Mg 이차전지의 양극 활물질 제조용 CuxMo6S8분말 제조방법 失效
    制备用于MG二次电池阴极活性材料的CUXMO6S8粉末的方法

    公开(公告)号:KR1020110012005A

    公开(公告)日:2011-02-09

    申请号:KR1020090069519

    申请日:2009-07-29

    CPC classification number: H01M4/5815 H01M10/05 H01M2004/028 Y02E60/122

    Abstract: PURPOSE: A method for preparing CuxMo6S8(copper molybdenum sulfide) powders is provided to conveniently synthesize a Cu_xMo_6S_8 compound of a chevrel phase at a relatively low reaction temperature by adding an MoCl5 compound with low melting point. CONSTITUTION: A method for preparing CuxMo6S8(copper molybdenum sulfide) powders comprises: a production step(S1) for producing a Cu_xMo_6S_8 compound through a synthetic reaction by adding Cu, MoCl5, and S powder in an ethylenediamine solvent; a cooling step(S2) for naturally cooling the solvent in which the product from the production step; a centrifugation step(S3) for separating the products from the cooled solvent; a washing step(S4) for repetitively washing the separated product with distilled water and alcohol; and a drying step(S5) for drying the product to obtain the Cu_xMo_6S_8 powder.

    Abstract translation: 目的:提供一种制备CuxMo6S8(硫化铜硫化物)粉末的方法,通过加入低熔点的MoCl5化合物,在较低的反应温度下方便地合成了一种螯合相的Cu_xMo_6S_8化合物。 构成:制备CuxMo6S8(硫化铜硫化物)粉末的方法包括:通过在乙二胺溶剂中加入Cu,MoCl 5和S粉末通过合成反应制备Cu_xMo_6S_8化合物的制备步骤(S1) 用于自然冷却来自生产步骤的产品的溶剂的冷却步骤(S2); 用于从冷却的溶剂中分离产物的离心步骤(S3); 洗涤步骤(S4),用蒸馏水和醇重复洗涤分离的产物; 和干燥步骤(S5),用于干燥产物以获得Cu_xMo_6S_8粉末。

    고체고분자 연료전지의 고분자막/전극 접합체 제조방법
    7.
    发明公开
    고체고분자 연료전지의 고분자막/전극 접합체 제조방법 有权
    固体高分子燃料电池聚合物膜/电极接点的制造方法

    公开(公告)号:KR1019990070596A

    公开(公告)日:1999-09-15

    申请号:KR1019980005531

    申请日:1998-02-23

    Abstract: 본 발명은 고체고분자 이온교환막(proton-exchange membrane)으로 이루어진 전해질을 중심으로 그 양편에 전극촉매층이 접합된 고체고분자 연료전지의 고분자막/전극 접합체 제조방법에 관한 것이다.
    본 발명의 고체고분자 연료전지의 고분자막/전극 접합체의 제조방법은, 20㎛-200㎛의 입도분포를 갖는 구형입자로 이루어진 퍼플로오를설포닐 플로라이드 공중합체 분발을 200℃-250℃의 온도에서 열간가압하여 프리폼 전구체 시트로 성형하는 단계와, 프리폼 전구체 시트의 양면에 Pt/C 분말과 글리세롤 및 물로 이루어진 촉매잉크를 코팅하여 건조시키는 단계와, 촉매잉크가 코팅된 프리폼 전구체 시트를 200℃-250℃의 온도에서 열간가압하여 프리폼 전구체시트와 전극촉매층의 접합체를 성형하는 단계 및 프리폼 전구체 시트와 전구촉매층의 접합체를 NaOH 및 H
    2 SO
    4 용액중에서 수화처리하여 퍼플로오르설포닐 플로라이드막으로 이루어진 프리폼 전구체 시트를 이온화된 퍼플로오르설포네이트막으로 전환시키는 공정으로 이루어진다.

    격리막을 포함하는 레독스 플로우 전지

    公开(公告)号:KR101049179B1

    公开(公告)日:2011-07-14

    申请号:KR1020070112030

    申请日:2007-11-05

    Abstract: 본 발명은 이온교환막의 양쪽에 다공성 고분자막이 부착된 레독스 플로우 전지용 격리막 구조 및 상기 격리막 구조를 포함하는 레독스 플로우 전지에 관한 것으로, 이러한 격리막 구조는 이온교환막만의 양측에 다공성 고분자막을 부착하여 얇은 두께를 갖는 이온교환막의 취약점이었던 기계적 강도를 향상시키고, 이에 따라 레독스 플로우 전지에 적용되어, 전해액의 흐름현상에 발생되는 압력차를 이온교환막에 직접적으로 미치는 영향을 감소하여 전지의 수명과 효율을 향상시킬 수 있을 뿐만 아니라 셀의 내부 저항 증가 없이 양극과 음극을 구별 짓는 전해질 격리막의 보호와 셀의 단락이 일어나는 것을 방지할 수 있다.
    레독스 플로우 전지, 이온교환막, 격리막, 다공성 고분자막, 하우징셀

    격리막을 포함하는 레독스 플로우 전지
    9.
    发明公开
    격리막을 포함하는 레독스 플로우 전지 有权
    分离器膜的分离器结构和再循环流量电池

    公开(公告)号:KR1020090046087A

    公开(公告)日:2009-05-11

    申请号:KR1020070112030

    申请日:2007-11-05

    Abstract: 본 발명은 이온교환막의 양쪽에 다공성 고분자막이 부착된 레독스 플로우 전지용 격리막 구조 및 상기 격리막 구조를 포함하는 레독스 플로우 전지에 관한 것으로,
    이러한 격리막 구조는 이온교환막만의 양측에 다공성 고분자막을 부착하여 얇은 두께를 갖는 이온교환막의 취약점이었던 기계적 강도를 향상시키고, 이에 따라 레독스 플로우 전지에 적용되어, 전해액의 흐름현상에 발생되는 압력차를 이온교환막에 직접적으로 미치는 영향을 감소하여 전지의 수명과 효율을 향상시킬 수 있을 뿐만 아니라 셀의 내부 저항 증가 없이 양극과 음극을 구별 짓는 전해질 격리막의 보호와 셀의 단락이 일어나는 것을 방지할 수 있다.
    레독스 플로우 전지, 이온교환막, 격리막, 다공성 고분자막, 하우징셀

    내부전극을 포함하는 광커패시터
    10.
    发明公开
    내부전극을 포함하는 광커패시터 有权
    包含内部电极的内部电极结构和光电子器件

    公开(公告)号:KR1020090066548A

    公开(公告)日:2009-06-24

    申请号:KR1020070134144

    申请日:2007-12-20

    CPC classification number: Y02E10/50 H01G9/2022 H01G9/2027

    Abstract: An internal electrode structure for optical capacitor and an optical capacitor including an internal electrode thereof are provided to reduce a resistance of an internal electrode for transmitting electrons of an electrical storage unit by coating noble metal particles on both sides of a comparatively inexpensive metal film having high electric conductivity. Noble metal coating layers(51, 52) are coated on both sides of a metal film of an internal electrode(3). The metal film of the internal electrode is formed with one selected from stainless steel, titanium, aluminum, and copper. An optical electrode(1) and a counter electrode(2) are positioned at a left side and a right side of the internal electrode, respectively. A gap between the optical electrode and the internal electrode is filled with an oxidation-reduction electrolyte. The gap between the optical electrode and the internal electrode is filled with a capacitor electrolyte.

    Abstract translation: 提供一种用于光学电容器的内部电极结构和包括其内部电极的光学电容器,以通过在相对廉价的具有高的金属膜的金属膜的两侧涂覆贵金属颗粒来降低用于透过蓄电单元的电子的内部电极的电阻 电导率。 在内部电极(3)的金属膜的两面涂覆贵金属被覆层(51,52)。 内部电极的金属膜由选自不锈钢,钛,铝和铜的一种形成。 光电极(1)和对置电极(2)分别位于内部电极的左侧和右侧。 光电极和内部电极之间的间隙填充有氧化还原电解质。 光电极和内部电极之间的间隙填充有电容器电解质。

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