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热词
    • 2. 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。
    • 4. 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.
    • 10. 发明公开
    • 일산화탄소 흡착제 및 그 제조 방법
    • 一氧化碳吸附剂及其制备方法
    • KR1020150008270A
    • 2015-01-22
    • KR1020130081779
    • 2013-07-11
    • 재단법인 포항산업과학연구원
    • 최진순김국희박주용고동준백준현김수한임동하김경태
    • B01J20/30B01J20/06B01D53/62
    • Y02A50/2341B01J20/0237B01J20/28059B01J20/28061B01J20/28083B01J20/28085B01J20/3078B01J20/32
    • 본 발명은 구리 금속(Cu) 및 제일 구리(Cu
      + )가 혼합된 구리 화합물이 다공성 쎄타-알루미나에 담지되고, 상기 구리 금속(Cu) 및 제일 구리(Cu
      + )의 중량비는 2~20:1인 일산화탄소 흡착제를 제공한다. 또한, 본 발명은 암모니아에 구리 금속(Cu) 및 제일 구리(Cu
      + )를 포함하는 구리 화합물을 용해시키는 구리 전구체 용액 제조 단계; 상기 구리 전구체 용액을 다공성 쎄타-알루미나에 담지시키는 구리 전구체 용액 담지 단계; 및 상기 구리 전구체 용액이 담지된 다공성 쎄타-알루미나를 비활성 가스 분위기에서 열처리하여 구리 금속(Cu) 및 제일 구리(Cu
      + )의 중량비가 2~20:1로 다공성 쎄타-알루미나에 담지된 흡착제를 얻는 열처리 단계를 포함하는 일산화탄소 흡착제 제조 방법을 제공한다.
      본 발명의 일산화탄소 흡착제 제조 방법을 사용함으로써, 경쟁적 흡착대상물인 이산화탄소의 흡착량을 줄이고 일산화탄소를 선택적으로 흡착할 수 있는 일산화탄소 흡착제를 제조할 수 있다. 본 발명의 일산화탄소 흡착제를 사용하여 일산화탄소를 선택적으로 흡착할 수 있으므로, 압력순환식 흡착장치의 공정을 간소화시킬 수 있다.
    • 本发明涉及一种一氧化碳吸附剂,其通过将铜金属(Cu)和一价铜(Cu 2+)在其中混合在多孔θ-氧化铝中的铜化合物浸渍而制备,其中铜金属(Cu )和一价铜(Cu 2+)为2-20:1。 另外,本发明涉及一氧化碳吸附剂的制造方法,其特征在于,包括将铜铜(Cu)和一价铜(Cu 2+)的铜化合物溶解在氨中的铜前体溶液的制造工序; 将铜前体溶液浸渍在多孔θ-氧化铝中的铜前体溶液浸渍步骤; 以及热处理步骤,通过加热铜前体溶液负载的多孔θ(Θ),获得浸渍在多孔θ-氧化铝中的吸附剂,其中铜金属(Cu)和一价铜(Cu 2+)的重量比为2-20:1 在惰性气体气氛下。 本发明的一氧化碳吸附剂的制造方法能够制造能够降低吸附二氧化碳的吸附量的一氧化碳吸附剂,该二氧化碳是具有竞争力吸附和选择性吸附一氧化碳的目的。 本发明能够通过使用本发明的一氧化碳吸附剂选择性吸附一氧化碳来简化压力循环型吸附装置的工艺。