Abstract:
본 발명은 실리카 코팅을 이용한 연료전지용 합금 촉매를 제조하는 방법에 관한 것으로서, 합금 입자를 물과 알코올 혼합 용액에 분산시킨 후, 실리카 전구체를 투입하고, 염기성 촉매 하에서 졸-겔 반응시켜서 실리카로 코팅된 합금입자를 수득하는 단계, 상기 실리카 코팅 합금입자를 카본 담체에 담지하여 카본 담지 실리카 코팅 합금입자를 수득하는 단계, 상기 카본 담지 실리카 코팅 합금입자를 열처리하여 합금도를 증가시키는 단계 및 무기염기 수용액과 계면활성제를 이용하여 실리카 코팅을 제거하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하며, 본 발명에 따른 합금 촉매의 제조방법에 의하면 열처리 공정을 통해 촉매의 합금도를 높이고, 이와 동시에 수 나노미터 크기의 작은 합금 입자에 대해서 유효하게 실리카 코팅층을 형성하여, 합금 입자의 크기 성장을 억제할 수 있어 고성능, 고내구성의 합금 촉매를 제조할 수 있으며, 제조된 촉매는 연료전지용 전극 등으로 유용하게 적용될 수 있다.
Abstract:
본 발명은 배기 공기의 유량 조절이 가능하고 흡기 공기의 산소 농도를 조절할 수 있는 수동식 인공 호흡장치에 관한 것이다. 본 발명은, 산소용기로부터 공급되는 산소가스가 채워지는 공기주머니, 공기주머니가 압축됨에 의해, 공기주머니 내의 산소가 환자의 기도에 공급되는 산소 공급관을 포함하여 이루어진 수동식 인공호흡장치에 있어서, 산소 공급관의 일측은 환자의 기도에 밀착될 수 있도록 구성된 구강연결 관을 구비하고, 다른 일측은 관로가 분지되되, 배기 밸브가 장착된 배출관으로 이어지는 제1분기구와, 공기주머니 연결관으로 이어지는 제2분기구로 분기되며, 제1분기구와 제2분기구의 분기 지점에는 흡배기 관로조절밸브가 설치되어 있으며, 흡배기 관로조절밸브는, 흡기시, 공기주머니가 압축됨에 따른 산소가스의 압력에 의해, 제2분기구를 개방하면서 제1분기구를 폐쇄하는 것을 특징으로 한다. 또한, 공기 주머니 내의 일측 단부에는, 산소용기 연결관과 연결된, 공기주머니 하단밸브가 구비되며, 공기주머니 하단밸브는, 흡기시, 공기주머니가 압축됨에 따른 산소가스의 압력에 의해, 폐쇄되어, 공기 주머니 내의 산소가스가 산소 공급관 쪽으로 배출되도록 이루어진다.
Abstract:
본 발명은 보호코팅을 이용한 수전해용 환원 촉매의 제조방법과, 이로부터 제조된 환원 촉매를 포함하는 알칼라인 수전해용 환원 전극 및 알칼라인 수전해 시스템에 관한 것이다. 본 발명의 수전해용 환원 촉매의 제조방법은 보호코팅 방법을 적용하여 이후 고온의 열처리 단계에서 합금 입자의 성장이 억제되어 합금도가 높은 촉매를 제조 및 제공할 수 있다. 그 결과, 본 발명의 방법에 따라 제조된 비귀금속 합금 촉매는 귀금속 촉매인 백금과 유사한 HER(Hydrogen Evolution Reaction) 성능을 나타내어 촉매적 특성이 우수하다.
Abstract:
본 발명은 고분자 전해질 연료전지용 비백금 산소환원 촉매 및 이의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 탄소 담지체에 코팅된 전도성 고분자의 표면에, 킬레이트화된 코발트가 함침된 산소환원 촉매에 관한 것이며, 또한 탄소 담지체 표면에 전도성 고분자를 코팅을 코팅한 후 코발트를 킬레이트화 시켜 전도성 고분자 표면에 함침시키고, 이를 열처리 및 산처리 하여 산소환원 촉매를 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 발명의 산소환원 촉매는 비백금 촉매이면서도 촉매 표면에 피리디닉과 그래피틱 질소의 비율이 높아 산소환원반응에 대한 활성 및 촉매 내구성이 우수하므로, 고분자 전해질 연료전지 등에 유용하게 적용할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 전도성 고분자 보호코팅을 이용한 합금 촉매의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 탄소에 담지된 백금 촉매를 제조하는 단계; 상기 백금 촉매의 표면을 전도성 고분자로 코팅하는 단계; 상기 코팅된 촉매에 전이금속 염을 담지하는 단계; 및 상기 전이금속 염이 담지된 촉매를 열처리하는 단계;를 포함하는 합금 촉매의 제조방법에 관한 것이다. 또한 탄소에 담지된 백금-전이금속 촉매를 제조하는 단계; 상기 백금-전이금속 촉매의 표면을 전도성 고분자로 코팅하는 단계; 및 상기 코팅된 촉매를 열처리하는 단계;를 포함하는 합금 촉매의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 합금 촉매의 제조방법에 의하면 열처리 공정을 통해 촉매의 합금도를 높이면서도, 전도성 고분자의 탄화에 의해 촉매입자 크기 성장이 억제되어 우수한 분산도를 가진 합금 촉매를 제조할 수 있으며, 제조된 촉매는 연료전지용 전극 등으로 유용하게 적용할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A non-platinum oxygen reduction catalyst is provided to have high activity to an oxygen reduction reaction, and excellent catalyst durability, thereby suitable for a polymer electrolyte fuel cell, etc. CONSTITUTION: A non-platinum oxygen reduction catalyst comprises a step of manufacturing a first mixed solution by putting 1-pyrene carboxylic acid and an carbon support into ethanol; a step of manufacturing a carbon support coated by a conductive polymer by putting an oxidizer, and pyrrole or aniline into the first mixed solution; a step of manufacturing a second mixed solution by putting cobalt precursor and a chelating agent into ethanol; a step of manufacturing intermediate by impregnating chelated cobalt into a conductive polymer by putting the carbon support coated by a conductive polymer into the second mixed solution; a step of heat-treating the intermediate; and a step of acid-treating the intermediate.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing catalyst for a fuel cell is provided to obtain a carbon nano-cage as a carrier by thermally processing carbon black at 2800 Celsius degrees. CONSTITUTION: A carbon nano-cage is manufactured using acetylene back. Sodium hydroxide, platinum precursor, and carbon are added into ethylene glycol, which functions as a solvent or a reducing agent, and are stirred. The ethylene glycol is oxidized, and the platinum precursor is reduced. The carrying rate of platinum is increased by regulating pH. Unnecessary organic compound is eliminated by a cleaning process and a thermal drying process.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing alloy catalyst based on conductive polymer protective coating is provided to improve dispersity by suppressing the size growth of catalytic particles based on the carbonization of conductive polymer. CONSTITUTION: A carbon immersed platinum catalyst is prepared. The surface of the platinum catalyst is coated with conductive polymer. Transition metal salt is immersed to the coated catalyst. The transition metal salt immersed catalyst is thermally treated. The carbon is one selected from carbon nano-tubes, carbon nano-fiber, carbon nano-coils, and carbon nano-cages. The conductive polymer is polypyrrole or polyaniline.
Abstract:
본 발명은 표면개질제를 사용하여 결정성 탄소의 친수성을 증가시키는 방법 및 이를 이용한 백금 담지 촉매의 제조방법에 관한 발명으로, 더욱 자세하게 설명하면 결정성 탄소 표면과 표면재질제 사이에 π-π 상호작용(interaction)을 형성시켜 발수성을 띄는 결정성 탄소에 친수성을 증가시키는 방법과 상기 친수성이 증가된 결정성 탄소에 백금을 담지시켜 촉매를 제조하는 것을 특징으로 한다. 본 발명의 결정성 탄소의 표면에 친수성을 증가시키는 방법에 의하면 결정성 탄소의 표면 구조 파괴없이 친수성을 증가시킬 수 있으며, 이를 이용한 백금 담지 촉매는 백금의 담지율, 분산성이 우수할 뿐만 아니라 촉매의 내구성 또한 우수하여 연료전지의 전극물질 제조에 유용하게 적용할 수 있다. 결정성 탄소, 표면개질제, 친수성