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    • 2. 发明公开
    • 금속 아산화물 및 이의 제조 방법
    • 金属氧化物及其制备方法
    • KR1020130091219A
    • 2013-08-16
    • KR1020120012565
    • 2012-02-07
    • 삼성전자주식회사포항공과대학교 산학협력단
    • 함동진권복순김현석정준선강효랑이재성한승훈배강홍
    • C01G23/04C01G25/02C01G27/02B01J2/00
    • B01J21/063B01J35/1009B01J35/1014B82Y30/00C01B13/18C01P2002/72C01P2004/03C01P2004/04C01P2004/61C01P2004/62C01P2004/64C01P2006/12C25B1/003H01M4/131H01M4/133H01M4/362H01M4/485H01M4/9016Y02P70/54Y10T428/2982
    • PURPOSE: A manufacturing method of a metal suboxide is provided to synthesize the metal suboxide which has large specific surface area by forming a polymer on the surface of a metal suboxide precursor with reacting an aromatic compound which is substituted to a hydroxy radical and a connection precursor. CONSTITUTION: A metal suboxide has more than 1.5m^2/g of a specific surface area. The metal suboxide includes less than 1 weight% of carbon base on the total weight of the metal suboxide. The metal comprises a transition metal, a post-transition metal, and one selected from a combination thereof. The metal suboxide comprises pore. The manufacturing method of the metal suboxide comprises the following steps. A mixture which includes a metal suboxide precursor (1), aromatic compound which is substituted to a hydroxy radical (3), and a connection precursor is manufactured. The polymer (13') is formed on the surface of the metal suboxide precursor by reacting the aromatic compound which is substituted to a hydroxy radical and the connection precursor. The polymer is heat treated. A carbon is removed from the polymer. In the step of manufacturing the mixture which includes a metal suboxide precursor, aromatic compound which is substituted to a hydroxy radical, and a connection precursor; the connection precursor comprises one selected from C1 to C30 aldehyde, C3 to C30 ketone, and combination thereof.
    • 目的:提供一种金属低氧化物的制造方法,通过在被取代成羟基的芳族化合物与连接前体反应而在金属低氧化物前体的表面上形成聚合物来合成具有大比表面积的金属低氧化物 。 构成:金属低氧化物的比表面积大于1.5m ^ 2 / g。 金属低氧化物在金属低氧化物的总重量上包括小于1重量%的碳碱。 金属包括过渡金属,过渡后金属和从其组合中选择的金属。 金属低氧化物包括孔。 金属低氧化物的制造方法包括以下步骤。 制备包含金属低氧化物前体(1),被羟基(3)取代的芳族化合物和连接前体的混合物。 聚合物(13')通过将被取代的羟基自由基的芳族化合物与连接前体反应而形成在金属低氧化物前体的表面上。 聚合物被热处理。 从聚合物中除去碳。 在制造包含金属低氧化物前体,被羟基取代的芳族化合物和连接前体的混合物的步骤中, 连接前体包含选自C1至C30醛,C3至C30酮及其组合的一种。
    • 8. 发明公开
    • 고분자 전해질 연료전지의 양극 촉매 및 이의 제조방법
    • 聚合物电解质燃料电池的阴极催化剂及其制备方法
    • KR1020140087229A
    • 2014-07-09
    • KR1020120156497
    • 2012-12-28
    • 재단법인 포항산업과학연구원포항공과대학교 산학협력단
    • 최진순김경태이재성윤덕현배강홍박훈민한승훈
    • H01M4/90B01J21/18B01J27/24B01J37/08
    • H01M4/9083H01M4/90H01M2008/1095Y02E60/521
    • The present invention relates to a cathode catalyst of a polymer electrolyte fuel cell and a method for manufacturing the same and, more specifically, to a cathode catalyst of a polymer electrolyte fuel cell including a carbon nanotube-graphene composite immersed with titanium nitride (TiN), and a method for manufacturing the same. The cathode catalyst of a polymer electrolyte fuel cell according to the present invention is cheap in price, stable, and has a high reduction capacity, at the same time having a high activity in both onset potential and current during an oxygen reduction reaction occurring in the cathode of the polymer electrolyte fuel cell, thus can be effectively utilized as a cathode of the polymer electrolyte fuel cell. Moreover, the manufacturing process of the catalyst is simple. The catalyst manufactured according to the present invention can be effectively used as a cathode catalyst of a polymer electrolyte fuel cell adapted to power sources at home and transportations such as automobiles.
    • 本发明涉及一种聚合物电解质燃料电池的阴极催化剂及其制造方法,更具体地,涉及一种包含浸渍有氮化钛(TiN)的碳纳米管 - 石墨烯复合物的聚合物电解质型燃料电池的阴极催化剂, 及其制造方法。 根据本发明的固体高分子型燃料电池的阴极催化剂的价格便宜,稳定,并且具有高的还原能力,同时在氧还原反应中发生的起始电位和电流都具有高的活性 因此能够有效地利用高分子电解质型燃料电池的阴极。 此外,催化剂的制造过程简单。 根据本发明制造的催化剂可以有效地用作适合家用电源和汽车等运输的聚合物电解质燃料电池的阴极催化剂。
    • 10. 发明授权
    • 고분자 전해질 연료전지의 양극 촉매 및 이의 제조방법
    • 聚合物电解质燃料电池的阴极催化剂及其制备方法
    • KR101420653B1
    • 2014-07-21
    • KR1020120156497
    • 2012-12-28
    • 재단법인 포항산업과학연구원포항공과대학교 산학협력단
    • 최진순김경태이재성윤덕현배강홍박훈민한승훈
    • H01M4/90B01J21/18B01J27/24B01J37/08
    • 본 발명은 고분자 전해질 연료전지의 양극 촉매 및 이의 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 탄소나노튜브 및 그래핀을 포함하는 촉매 지지체에 티타늄 질화물(TiN)을 포함하는 촉매 활성 성분이 담지된 고분자 전해질 연료전지의 양극 촉매, 및 탄소나노튜브(CNT)와 그래핀 옥사이드를 용매에 혼합하여 촉매 지지체를 포함하는 혼합 용액을 제조하는 단계; 티타늄염을 용매에 혼합하여 촉매 활성 성분을 포함하는 혼합 용액을 제조하는 단계; 상기 촉매 지지체를 포함하는 혼합 용액 및 상기 촉매 활성 성분을 포함하는 혼합 용액을 혼합하고, 질소원을 첨가하여 티타늄-질소원 복합체와 결합된 촉매 지지체를 포함하는 용액을 제조하는 단계; 및 750 내지 800℃의 온도에서 질소 소성하여 티타늄 질화물이 담지된 탄소나노튜브-그래핀 복합체(CNT-graphene composite)를 획득하는 단계를 포함하는, 고분자 전해질 연료전지의 양극 촉매의 제조방법에 관한 것이다.
      본 발명의 고분자 전해질 연료전지의 양극 촉매는 고분자 전해질 연료전지의 양극에서 일어나는 산소 환원 반응에 있어서 높은 개시전위(onset potential) 및 높은 전류(current)를 포함하는 높은 활성을 나타내면서도 가격이 저렴하며, 안정적이고, 높은 환원 능력을 지니므로, 고분자 전해질 연료전지의 양극으로 유용하게 활용될 수 있다. 또한 촉매의 제조 과정이 단순하여 제조가 용이한 장점도 갖는다. 본 발명에 의해 제조된 촉매는 자동차 등과 같은 수송용 및 가정용 전원에 적합한 고분자 전해질 연료전지의 양극 촉매로 유용하게 사용될 수 있다.