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:
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
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:
본 발명은 전기변색소자 및 리튬 이차 전지에서 유용하게 사용될 수 있는 다공성 층상 구조의 니켈 산화물 박막으로 된 전극의 제조방법에 관한 것으로, a) 디메틸아미노에탄올 및 증류수 혼합 용매에 니켈 전구체를 용해하여 졸상태의 니켈산화물 용액을 제조하는 단계; 및 b) 전도성 기판에 상기 졸 상태의 니켈 산화물 용액을 증착하고, 건조 및 열처리하여 다공성 니켈 산화물 박막을 형성하는 단계;를 포함한다. 본 발명의 전극은 다공성 층상구조의 니켈 산화물 박막을 포함하여 전기 변색 소자 및 리튬 이차 전지에 사용시 그 소자 특성 및 내구성을 현저히 상승시키므로, 상업적으로 전기 변색소자 및 리튬 이차 전지를 구현하는데 유용하게 적용된다. 전기변색소자, 리튬 이차 전지, 다공성 니켈 산화물
Abstract:
PURPOSE: A cathode catalyst layer is provided to reduce carbon monoxide poisoning, and to easily remove water and methanol permeated in easily, thereby improving maximum power density of a membrane electrode assembly, and facilitating the use of methanol with high concentration. CONSTITUTION: A cathode catalyst layer comprises heterogeneous composites by adding and mixing a Pt-Ru black catalyst and hydrophobic polymer solution as a secondary catalyst ink into a primary catalyst ink which is manufactured by mixing a Pt/C catalyst, organic solvent, and nafion isomer. The weight of the platinum in the Pt/C catalyst is heavier than the weight of Pt-Ru in the Pt-Ru black catalyst.
Abstract:
PURPOSE: An electrode including a porous nickel oxide thin film, a manufacturing method thereof, and uses thereof used in electrochromic elements and lithium secondary batteries are provided to improve durability of the electrode by forming a porous layer structure. CONSTITUTION: An electrode manufacturing method including a porous nickel oxide thin film includes the following steps: manufacturing a nickel oxide solution in a sol state by dissolving a nickel precursor in dimethylaminoethanol and distilled water mixed solvent; evaporating the nickel oxide solution on a conductive substrate; and forming the porous nickel oxide thin film by drying or heat-treating. The dimethylaminoethanol and distilled water mixed solvent are mixed with dimethylaminoethanol and distilled water with a volume ratio of 1:1 respectively.
Abstract:
본 발명은 직접 메탄올 연료전지에 관한 것이며, 특히 메탄올 크로스오버로 인한 일산화탄소 피독 등의 문제점을 효과적으로 극복하기 위한 이종 복합으로 구성되는 환원극 촉매층 구조를 제안한다. 본 발명의 환원극 촉매층 구조는, 백금 담지 탄소 촉매(Pt/C catalyst), 유기용매, 나피온 이오노머를 혼합하여 제조된 1단계 촉매 잉크에, 백금-루테늄 블랙 촉매(PtRu black catalyst) 및 폴리테트라플루로에틸렌(PTFE) 용액을 2단계 촉매 잉크로서 상기 1단계 촉매에 첨가하여 이종 복합 촉매 잉크를 구성하는 것을 특징으로 한다. 또한, 상기 환원극 촉매층을 구성하기 위한 최종 촉매 잉크 안에 들어 있는 상기 백금 담지 탄소 촉매 중 백금의 질량과, 상기 백금-루테늄 블랙의 백금-루테늄 질량의 비는 3:1인 것이 바람직하다.