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    • 5. 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。
    • 6. 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.
    • 7. 发明授权
    • 니켈-알루미나촉매제조방법,이에따라제조된니켈-알루미나촉매및이를이용한메탄의이산화탄소개질방법
    • 니켈 - 알루미나촉매제조방법,이에따라제조된니켈 - 알루미나촉매및이를이용한메탄의이산화탄소개질방법
    • KR100406363B1
    • 2004-01-24
    • KR1019980054391
    • 1998-12-11
    • 재단법인 포항산업과학연구원주식회사 포스코
    • 이덕성김철현석승호이재성
    • B01J23/755B01J21/04
    • PURPOSE: A nickel-alumina catalyst is provided which shows excellent activity and stability in a modification reaction of carbon dioxide by methane since formation of coke on the catalyst is prevented. In addition, a method for preparing the nickel-alumina catalyst and a method for modifying carbon dioxide by methane using the nickel-alumina catalyst are provided. CONSTITUTION: A nickel-alumina catalyst is prepared from the method characterized by the following steps: a step of adding nitrate, sulfate, acetate and chloride of nickel and alumina respectively to water and adjusting pH of the solution to form a precipitate; a step of calcining the precipitate formed in the previous step at temperatures of 850 to 1000°C; and a step of reducing the calcined pre-catalyst at a temperature of 850°C or higher. In addition, the method for modifying carbon dioxide by methane comprises reacting methane with carbon dioxide in the presence of the nickel-alumina catalyst at temperatures of 750 to 1000°C.
    • 目的:提供了一种镍 - 氧化铝催化剂,该催化剂由于防止了催化剂上焦炭的形成而在甲烷对二氧化碳的改性反应中显示出优异的活性和稳定性。 此外,提供了一种用于制备镍 - 氧化铝催化剂的方法和一种使用镍 - 氧化铝催化剂通过甲烷来改性二氧化碳的方法。 一种镍 - 氧化铝催化剂,其特征在于,将镍和氧化铝的硝酸盐,硫酸盐,乙酸盐和氯化物分别加入到水中并调节溶液的pH值以形成沉淀; 在850至1000℃的温度下煅烧在前一步骤中形成的沉淀物的步骤; 以及在850℃或更高的温度下还原煅烧的预催化剂的步骤。 另外,用甲烷改性二氧化碳的方法包括在镍 - 氧化铝催化剂存在下,在750-1000℃的温度下使甲烷与二氧化碳反应。