탄소에 담지된 코어-쉘 나노입자 제조방법
    1.
    发明公开
    탄소에 담지된 코어-쉘 나노입자 제조방법 有权
    核壳纳米粒子在碳载体上的合成方法

    公开(公告)号:KR1020110060589A

    公开(公告)日:2011-06-08

    申请号:KR1020090117211

    申请日:2009-11-30

    Abstract: PURPOSE: A producing method of core-shell nanoparticles carried in carbon is provided to spread various transition metals on the surface of core nanoparticles in a monolayer form under the low temperature condition of 70deg C. CONSTITUTION: A producing method of core-shell nanoparticles carried in carbon comprises the following steps: dispersing core nanoparticle powder carried in the carbon in ethanol for obtaining a dispersion solution; adding a metal precursor and hydroquinone for forming shells into the dispersion solution to prepare a mixed solution; and heat-reducing the mixed solution for coating shell metals on core nanoparticles. The core nanoparticles are selected from the group consisting of Ni, Pd, Co, and Ir.

    Abstract translation: 目的:提供以碳为载体的核 - 壳纳米颗粒的生产方法,在70℃的低温条件下以单层形式在芯纳米颗粒表面扩散各种过渡金属。构成:核 - 壳纳米颗粒的制备方法 在碳中包括以下步骤:将携带在碳中的核心纳米颗粒粉末分散在乙醇中以获得分散溶液; 在分散液中加入金属前体和氢醌形成壳,制成混合溶液; 并且还原用于在核心纳米颗粒上涂覆壳金属的混合溶液。 核心纳米颗粒选自Ni,Pd,Co和Ir。

    탄소에 담지된 니켈 또는 팔라듐 나노입자 제조방법
    3.
    发明公开
    탄소에 담지된 니켈 또는 팔라듐 나노입자 제조방법 有权
    纳米尺寸镍或钯碳合金碳纳米管的合成方法

    公开(公告)号:KR1020110057976A

    公开(公告)日:2011-06-01

    申请号:KR1020090114623

    申请日:2009-11-25

    CPC classification number: H01M4/921 H01M4/8842 H01M4/926

    Abstract: PURPOSE: A producing method of a nickel or palladium nanoparticle dipped in carbon is provided to synthesize the nickel or palladium nanoparticle with the narrow particle size range with a simple process. CONSTITUTION: A producing method of a nickel or palladium nanoparticle dipped in carbon comprises the following steps: mixing 1,2-propanediol with a stabilizer for obtaining a mixed solution; inserting a carbon carrier into the mixed solution, and stirring to obtain a dispersed solution; dissolving a nickel or palladium precursor in the 1,2-propanediol for obtaining a precursor solution; mixing the precursor solution and the dispersed solution to obtain a dispersed precursor solution; evaporating water from the dispersed precursor solution; reducing the nickel or palladium precursor from the dispersed precursor solution for obtaining the nanoparticles; and washing and drying the nanoparticles.

    Abstract translation: 目的:提供浸入碳中的镍或钯纳米颗粒的制备方法,以简单的方法合成具有窄粒度范围的镍或钯纳米颗粒。 构成:浸入碳中的镍或钯纳米颗粒的制备方法包括以下步骤:将1,2-丙二醇与稳定剂混合以获得混合溶液; 将碳载体插入混合溶液中,并搅拌以获得分散溶液; 将镍或钯前体溶解在1,2-丙二醇中以获得前体溶液; 混合前体溶液和分散溶液以获得分散的前体溶液; 从分散的前体溶液蒸发水; 从分散的前体溶液中还原镍或钯前体以获得纳米颗粒; 并洗涤和干燥纳米颗粒。

    고체 전해질 연료전지의 전극 소재용 루테늄-오스뮴 합금의제조방법
    4.
    发明授权
    고체 전해질 연료전지의 전극 소재용 루테늄-오스뮴 합금의제조방법 有权
    固体电解质电池电极材料的RUOS合金的制备方法

    公开(公告)号:KR100844751B1

    公开(公告)日:2008-07-07

    申请号:KR1020070062970

    申请日:2007-06-26

    CPC classification number: H01M4/926 Y02E60/521 Y02P70/56

    Abstract: A method for preparing a ruthenium-osmium alloy for an electrode material of a solid electrolyte fuel cell is provided to solve the problem related to high cost of a platinum-based material while realizing desired activity in an electrode catalyst and fuel cell. A method for preparing a ruthenium-osmium alloy for an electrode material of a solid electrolyte fuel cell comprises the steps of: (a) dispersing a ruthenium precursor, osmium precursor and carrier into a solvent; (b) adding a reducing agent to the dispersion to carry out a reaction; and (c) drying the reaction mixture, followed by heat treatment. The carrier includes carbon powder. In step (a), the solvent preferably includes water.

    Abstract translation: 提供一种制备用于固体电解质燃料电池的电极材料的钌 - 锇合金的方法,以解决与铂类材料的高成本相关的问题,同时在电极催化剂和燃料电池中实现期望的活性。 制备用于固体电解质燃料电池的电极材料的钌 - 锇合金的方法包括以下步骤:(a)将钌前体,锇前体和载体分散到溶剂中; (b)向分散体中加入还原剂进行反应; 和(c)干燥反应混合物,然后进行热处理。 载体包括碳粉。 在步骤(a)中,溶剂优选包括水。

    고체 전해질 연료전지용 촉매 소재의 제조방법
    5.
    发明公开
    고체 전해질 연료전지용 촉매 소재의 제조방법 有权
    用于制备固体电解质燃料电池的催化材料的方法

    公开(公告)号:KR1020070051962A

    公开(公告)日:2007-05-21

    申请号:KR1020050109400

    申请日:2005-11-16

    Abstract: 본 발명은 고체 전해질 연료전지용 촉매 소재의 제조방법에 관한 것으로서, 황 원소 및 카본 블랙을 용매에 첨가하여 열처리하고 여기에 적당량의 루테늄 전구체를 첨가하여 반응시킨 뒤 세척 및 건조시켜 분말상태의 담지 황화물 소재로 합성하는 과정과, 이후 합성된 분말을 열처리하여 결정화된 최종의 황화물 소재를 얻는 과정으로 구성됨으로써, 고체 전해질 연료전지용 산화극 및 환원극의 전극 촉매 소재로 모두 사용될 수 있고, 백금 첨가 없이 루테늄 원소를 기본으로 하면서 5nm의 균일한 나노 입자 크기를 갖는 고분산 및 결정화된 황화물 촉매 소재를 얻을 수 있게 되는 고체 전해질 연료전지용 촉매 소재의 제조방법에 관한 것이다.
    자동차, 고체 전해질, 연료전지, 전극, 촉매, 황화물, 루테늄, 카본, 고분산, 결정화, 나노 입자

    탄소에 담지된 니켈 또는 팔라듐 나노입자 제조방법
    6.
    发明授权
    탄소에 담지된 니켈 또는 팔라듐 나노입자 제조방법 有权
    纳米尺寸镍或钯在碳载体上的合成方法

    公开(公告)号:KR101144107B1

    公开(公告)日:2012-05-24

    申请号:KR1020090114623

    申请日:2009-11-25

    CPC classification number: H01M4/921 H01M4/8842 H01M4/926

    Abstract: 본 발명은 탄소에 담지된 니켈 또는 팔라듐 나노입자의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게 설명하면 1,2-프로판다이올에 안정화제를 녹인 혼합액에 담지체를 넣어 분산액을 제조하고, 여기에 니켈 또는 팔라듐 전구체를 1,2-프로판다이올에 용해시킨 전구체 용액을 혼합 및 교반한 후 환원공정을 거쳐 탄소에 담지된 니켈 또는 팔라듐 나노입자를 제조하는 것을 특징으로 한다. 본 발명의 탄소에 담지된 니켈 또는 팔라듐 나노입자 제조방법은 간단한 공정으로 좁은 입자 크기 분포와 넓은 분산도를 가지는 나노입자의 합성이 가능하여 연료전지의 전극물질 등에 유용하게 적용될 수 있다.
    니켈, 팔라듐, 프로판다이올, 안정화제, 나노입자, 연료전지

    연료전지 전극 소재용 백금계 합금 촉매의 제조 방법

    公开(公告)号:KR101048622B1

    公开(公告)日:2011-07-14

    申请号:KR1020080021708

    申请日:2008-03-07

    CPC classification number: H01M4/921 H01M4/926 H01M2008/1095

    Abstract: 본 발명은 연료전지 전극 소재용 백금계 합금 촉매의 제조 방법에 관한 것으로서, 탄소 담지체 위에 나노 크기의 백금-전이금속 합금 입자를 담지시킨 합금 촉매를 제조할 수 있도록 하여 연료전지의 고성능 촉매 전극을 제조하는데 사용할 수 있도록 하며, 백금의 사용량을 줄이면서도 제조 원가를 낮출 수 있는 고활성 합금 촉매의 제조 방법에 관한 것이다.
    이를 위해, 본 발명에 따른 연료전지 전극 소재용 백금계 합금 촉매의 제조 방법은, (a) 카본 소재와 백금 전구체, 전이금속 전구체를 에탄올에 첨가하여 분산시키는 단계와; (b) 소디움아세테이트 파우더 또는 에탄올을 용매로 한 암모니아 용액을 상기 (a) 단계에서 만들어진 분산 용액에 첨가하여 교반하는 단계와; (c) 소디움보로하이드라이드를 상기 (b) 단계에서 만들어진 합성 용액에 첨가하여 금속을 환원하는 단계와; (d) 이후 세척과 건조 과정을 통하여 분말상태의 소재를 얻는 단계를 포함하여 이루어진다.
    연료전지, 전극, 애노드, 캐소드, 합금, 촉매, 백금, 루테늄, 소디움아세테 이트, 암모니아

    연료전지 전극 소재용 백금계 합금 촉매의 제조 방법
    8.
    发明公开
    연료전지 전극 소재용 백금계 합금 촉매의 제조 방법 有权
    用于电极材料的铂合金催化剂的制备方法

    公开(公告)号:KR1020090096247A

    公开(公告)日:2009-09-10

    申请号:KR1020080021708

    申请日:2008-03-07

    CPC classification number: H01M4/921 H01M4/926 H01M2008/1095

    Abstract: A method for manufacturing platinum alloy catalysts for fuel cell electrodes is provided to reduce the quantity of platinum consumed as well as production costs of highly active alloy catalysts. A method for manufacturing platinum alloy catalysts for fuel cell electrodes comprises: the first step of dispersing a carbon material, a platinum precursor and a transition metal precursor in ethanol; the second step of adding sodium acetate powder or an ammonia solution, of which the solvent is ethanol, to the dispersion solution and stirring them together; the third step of adding sodium borohydride to the stirred mixture in order to reduce the metal; and the fourth step of washing and drying it to obtain a powdered alloy.

    Abstract translation: 提供了用于制造用于燃料电池电极的铂合金催化剂的方法,以减少铂消耗量以及高活性合金催化剂的生产成本。 一种用于制造用于燃料电池电极的铂合金催化剂的方法包括:将碳材料,铂前体和过渡金属前体分散在乙醇中的第一步骤; 将乙酸钠粉末或其溶剂为乙醇的氨溶液加入到分散液中并将其一起搅拌的第二步; 向搅拌的混合物中加入硼氢化钠以减少金属的第三步骤; 以及洗涤和干燥它以获得粉末状合金的第四步骤。

    고체 전해질 연료전지용 혼합 전극 촉매 소재의 제조방법
    9.
    发明授权
    고체 전해질 연료전지용 혼합 전극 촉매 소재의 제조방법 有权
    用于制备固体电解质燃料电池的混合电极催化材料的方法

    公开(公告)号:KR100844752B1

    公开(公告)日:2008-07-07

    申请号:KR1020070063045

    申请日:2007-06-26

    CPC classification number: H01M4/921 H01M4/926 H01M2008/1095

    Abstract: A method for preparing a mixed electrode catalyst material for a solid electrolyte fuel cell is provided to reduce the amount of platinum required for producing a high-quality electrode catalyst, thereby reducing the manufacturing cost of an electrode catalyst and fuel cell. A method for preparing a mixed electrode catalyst material for a solid electrolyte fuel cell comprises the steps of: (a) dispersing a RuOs alloy material dispersed in the state of highly dispersed crystalline nanoparticles into water, injecting nitrogen thereto to remove undesired gases, and preliminarily injecting hydrogen thereto as a reducing agent; introducing a platinum precursor solution to the dispersion of RuOs alloy material and further injecting hydrogen thereto for 1 hour after the completion of the platinum precursor; and (c) washing and drying the resultant product after the completion of the hydrogen injection to obtain a powdery material.

    Abstract translation: 提供一种制备用于固体电解质燃料电池的混合电极催化剂材料的方法,以减少生产高质量电极催化剂所需的铂的量,从而降低电极催化剂和燃料电池的制造成本。 制备用于固体电解质燃料电池的混合电极催化剂材料的方法包括以下步骤:(a)将分散在高度分散的结晶纳米颗粒状态的RuO x合金材料分散在水中,向其中注入氮气以除去不期望的气体, 将氢气注入其中作为还原剂; 向RuO合金材料的分散体中引入铂前体溶液,并在铂前体完成后进一步注入氢气1小时; 和(c)在完成氢气注入之后洗涤和干燥所得产物以获得粉状材料。

    고분자 전해질막 연료전지용 촉매층 일체형 전극의 제조방법
    10.
    发明公开
    고분자 전해질막 연료전지용 촉매층 일체형 전극의 제조방법 有权
    用于制造燃料电池的电极的方法

    公开(公告)号:KR1020120107397A

    公开(公告)日:2012-10-02

    申请号:KR1020110025067

    申请日:2011-03-21

    Abstract: PURPOSE: A manufacturing method of an electrode for a fuel cell is provided to continuously maintain a catalyst layer and a porous structure for operation of a fuel cell, to be able to manufacture a pore structure with various sizes and distributions, and to facilitate control of the catalyst layer and the porous structure. CONSTITUTION: A manufacturing method of a Catalyst layer-combined electrode for a polymer electrolyte membrane fuel cell comprises: a step of providing plate-like porous metal foam(2,2a,2b) or a metal aerogel having a porous structure of nanometer or micron size; a step of manufacturing a catalyst layer-integrated electrode by fixing a catalyst to the metal foam or metal aerogel. The manufacturing method additionally comprises a step of impregnating an ion-conducting material into the catalyst layer-integrated electrode. [Reference numerals] (AA,EE) Gas; (BB,FF) Liquid; (CC) Large pores; (DD) Small pores; (GG,JJ) Electron; (HH, II) Ion

    Abstract translation: 目的:提供一种用于燃料电池的电极的制造方法,以连续地维持燃料电池的催化剂层和多孔结构,以能够制造各种尺寸和分布的孔结构,并且有助于控制 催化剂层和多孔结构。 构成:用于聚合物电解质膜燃料电池的催化剂层组合电极的制造方法包括:提供板状多孔金属泡沫(2,2a,2b)或具有纳米或微米多孔结构的金属气凝胶的步骤 尺寸; 通过将催化剂固定到金属泡沫或金属气凝胶来制造催化剂层一体化电极的步骤。 该制造方法还包括将离子传导材料浸渍到催化剂层一体化电极中的步骤。 (标号)(AA,EE)气体; (BB,FF)液体; (CC)大孔; (DD)小孔; (GG,JJ)电子; (HH,II)离子

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