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일반기술 화학공정 > 전지 제조 공정 기술

리튬코발트산화물 분말을 사용하여 제조된 전극

본 발명은 다염기 유기산(Humic Acid)을 사용한 착물생성 반응법으로 제조한 리튬코발트 산화물 분말을사용하여 제조된 전극에 관한 것으로서, 리튬 2차전지용 정극 활성물로 사용되는 리튬코발트 산화물 분말을 액상반응(공침법)을 이용하여 제조한 도전재 및 결합재들의 비율을 달리하여 제조한 리튬 2차전지용 전극(정극)을 제공하는데 있다.본 발명은 다염기 유기산(Humic Acid)을 사용한 착물생성 반응법으로 합성된 리튬코발트 산화물(LiCoO2)분말을 사용하여 제조된 전극(정극)에 관한 것으로서, 특히 리튬 2차전지의 정극 활성물질로 사용되는리튬코발트 산화물 분말에 도전재및 결합재의 비율을 달리해서 초음파로 혼합하여 제조한 전극에 관한것이다.본 발명에서 다염기 유기산을 사용한 착물생성 반응법으로 제조된 리튬코발트산화물(LiXCoO2)(0≤X≤1.1)은, 첫째, 액상반응(공침법)을 이용하여 제조하므로 열처리 온도를 낮출 수 있고, 둘째, 화학량론적으로균일한 분말의 제조가 가능하고, 셋째, 입자가 작은 분말을 제조가 가능하다.또, 본 발명의 리튬코발트 산화물 분말을 리튬 2차전지(이온전지)의 정극 활성물질로 사용하는 경우 전압 평탄성이 우수할 뿐만 아니라 충방전 효율이 높고, 전지 수명이 길며, 단위 중량당 에너지밀도가 높은 우수한 전지를 제조할 수 있다.또한, 소형 고성능 전자기기의 전원으로 사용이 가능하고, 대용량 전지의 정극 활성물질로도 사용 가능하다.

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부산대학교
등록일
2006-05-10
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일반기술 화학공정 > 전지 제조 공정 기술

리튬코발트산화물 분말을 사용하여 제조된 리튬2차전지

본 발명은 리튬 2차전지에 관한 것으로서, 정극 활성화물질로 사용되는 다염기 유기산을 사용한 착물생성 반응법으로 제조한 리튬코발트 산화물 분말을 사용하여 전극을 제조함으로써, 충방전 효율이 높고,전지 수명이 길며, 또 단위 중량당에너지 밀도가 높은 우수한 리튬 2차전지를 제공한다.본 발명은 다염기 유기산(Humic Acid)을 사용한 착물생성 반응법으로 합성한 리튬코발트 산화물(LiCo02 )분말을 사용하여 제조된 리튬 2차전지에 관한 것으로서, 특히 리튬 2차전지의 정극 활성물질로 사용되는리튬코발트 산화물 분말에 도전재및 결합재를 초음파를 사용해서 균일하게 혼합하여 전극(정극)으로 사용하는 리튬2차전지에 관한 것이다.본 발명에서 합성한 리튬코발트 산화물(LiCo02 )(0≤×≤1.1)은, 첫째, 액상반응(공침법)을 이용하여 제조하므로 열처리 온도를 낮출 수 있고, 둘째, 화학량론적으로 균일한 분말의 제조가 가능하고, 셋째, 입자가 작은 분말의 제조가 가능하다.또, 본 발명의 리튬코발트 산화물 분말을 리튬 2차전지(이온전지)의 정극 활성물질로 사용할 경우 전압평탄성이 우수할 뿐만 아니라 충방전 효율이 높고, 전지 수명이 길며, 단위 중량당 에너지밀도가 높은우수한 전지를 제조할 수 있다.또한, 소형 고성능 전자기기의 전원으로 사용이 가능하고, 대용량 전지의 정극 활성물질로도 사용 가능하다.

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부산대학교
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2006-05-10
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일반기술 화학공정 > 전지 제조 공정 기술

피이브이씨-실리콘 혼합으로 이루어진 고분자막을 사용한고체형 수소이온 농도 측정 전극

본 발명은 용액중의 수소이온 농도(pH)를 측정하는 고체형 고분자막 센서에 관한 것으로, 고체 기준전극에 점착성이 우수하여 안정성이 우수하고 측정 이온 종도에 보다 빠른 반응성을 가지며 장시간 사용이 가능할뿐만 아니라 소형화가 가능한 피이브이씨-실리콘으로 이루어진 고분자막을 이용한 고체형 수소이온 농도 측정 전극에 관한 것이다. 본 발명은, 피이브이씨와 실리콘고무를 주성분으로 하는 혼합액에 수소이온을 선택적으로 투과하는 이온공 형성 고분자가 첨가되어 제조되는 수소이온 투과성막으로 이루어지는 피이브이씨-실리콘 혼합으로 이루어진 고분자막을 사용한 고체형 수소이온 농도 측정 전극을 제공하는데 기술적 요지가 있다. 그리고 바람직 하기로는, 상기 수소이온 투과성막은, 피이브이씨와 실리콘 고무는 중량비로 25 - 35% : 5 - 20%로 혼합되어 형성되고, 이온공 형성고분자는 상기 혼합 중량에 대하여 0.5 - 2%비로 첨가되도록 하고, 이온공 형성 고분자는 트리도데실 아민(tridodecyl amine(TDDA))으로 이루어지도록 한다. 더욱 바람직 하기로는, 상기 수소이온 투과성막은 고체탄소로이루어지는 고체전극 표면에 부착되도록 한다 따라서 내부기준용액이 필요 없고 전극의 안정성이 우수하고 감응시간이 빠를 뿐 아니라 pH에 대한 직선성이 뛰어나는 잇점이 있다.본 발명은 용액중의 수소이온 농도(pH)를 측정하는 고체형 고분자막 센서에 관한 것으로, 보다 상세하게는 고체 기준전극에 점착성이 우수하여 안정성이 우수하고 측정 이온 종도에 보다 빠른 반응성을 가지며 장시간 사용이 가능할뿐만 아니라 소형화가 가능한 피이브이씨-실리콘으로 이루어진 고분자막을 이용한 고체형 수소이온 농도 측정전극에 관한 것이다.본 발명에 따른 피이브이씨(PVC)-실리콘고무 막으로 이루어진 고체형 pH 전극에 의하면, 기존의 피이브이씨(PVC) 고분자막 전극이 가지는 점착성의 문제와 실리콘 고분자막의 낮은 감응성의 문제를 해결할 수 있는 효과가 있다.그리고, 본 발명에 의한 고분자막은 고체전극에 부착되어 사용됨에 따라 유리전극의 파손위험 및 소형화 문제 및 내부기준용액 사용의 문제를 해결할 수 있는 다른 효과도 있다.

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부산대학교
등록일
2006-05-10
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일반기술 화학공정 > 전지 제조 공정 기술

카본 나노 파이버를 이용한 연료전지용 니켈 담지 촉매제조 장치

본 고안은 카본 나노 파이버를 이용한 연료전지용 니켈 담지 촉매 제조 장치에 관한 것으로, 그 구성은, 카본 나노 파이버의 불순물을 제거하기 위하여, 다수의 카본 나노 파이버가 담가져 산세 처리되는 질산용액이 수용되어 있는 산세 처리조;다수의 상기 카본 나노 파이버 간 엉김을 방지하기 위하여, 상기 질산용액에 담가진 상기 카본 나노 파이버에 초음파를 분산하는 초음파 발생기; 상기 산세 처리조가 담가지는 60℃ 내지 80℃의 물이 수용되어 있는 항온조; 상기 산세 처리조에담가진 상기 카본 나노 파이버에 잔류하는 질산용액을 제거하기 위한 여과기; 질산용액이 제거된 상기 카본 나노 파이버가담가져 수세 처리되는 증류수가 수용되어 있는 수세 처리조; 수세 처리된 상기 카본 나노 파이버의 잔류 수분을 제거하기위하여, 상기 카본 나노 파이버를 100℃ 내지 150℃ 정도로 가열하여 건조시키는 제 1오븐부재; 건조된 상기 카본 나노 파이버가 담가지며, 니켈수화물이 투입되어 초음파 세척기에 의해 분산된 니켈이온이 포함된 아세톤 용매가 수용되어 있는수조; 상기 카본 나노 파이버가 상기 니켈이온을 충분히 흡착할 수 있도록 하고, 불순물의 함입을 막기 위하여, 상기 카본나노 파이버가 담가진 상기 수조를 밀봉하는 밀봉부재; 상기 수조 내의 아세톤 용매를 증발시키기 위하여, 65℃ 내지100℃로 상기 수조를 물중탕 처리하는 로터리 이베포레이터; 상기 니켈이온이 흡착된 상기 카본 나노 파이버를 건조시키기 위하여, 상기 카본 나노 파이버를 100℃ 내지 120℃ 정도로 가열하여 건조시키는 제 2오븐부재; 및 상기 카본 나노 파이버에 흡착된 상기 니켈이온을 니켈로 환원시키는 수소 환원 장치;를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하며, 이로부터고성능, 고효율, 고안정성의 니켈 담지 촉매를 제조할 수 있고, 니켈입자들끼리의 결합력으로 인한 응집력을 최대한 배제하며 균일 분산 처리됨에 따라 담체의 수용능력을 극대화할 수 있으며, 니켈이온을 더 많이 흡착시킬 수 있어 흡착능력이향상될 수 있는 효과가 있다.질산용액의 산세처리는 니켈이온이 카본 나노 파이버의 담체 표면에 더 많이 담지될 수 있도록 하며, 고성능, 고효율, 고안정성의 니켈 담지 촉매를 제조할 수 있으며, 제조원가가 절감될 수 있다.또한, 카본 나노 파이버와 니켈의 무게비가 1 : 0.2로 구성됨으로써, 고농도하에서도 니켈입자들끼리 응집이 잘 일어나지않으므로 니켈입자들끼리의 결합력으로 인한 응집력을 최대한 배제하며 균일 분산 처리됨에 따라 담체의 수용능력을 극대화할 수 있다.나아가, 카본 나노 파이버가 헬리컬 타입의 카본 나노 파이버로 구성됨으로써, 니켈이온을 더 많이 흡착시킬 수 있어 흡착능력이 향상될 수 있다.

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부산대학교
등록일
2006-05-18
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일반기술 화학공정 > 전지 제조 공정 기술

액정 물질을 포함하는 고체 전해질 및 이를 이용한 염료감응형 태양전지 소자

본 발명은 태양 전지 소자에 관한 것으로 보다 상세하게는 액정 물질을 포함하는 고체 전해질 및 이를 이용한 염료 감응형 태양 전지 소자에 관한 것이다. 본 발명은 액정 물질을 포함하는 고체 전해질과 이를 이용한 태양전지 소자를 제공한다. 본 발명에 따라 고체 전해질에 포함된 액정 물질로 인하여 종래의 액체 전해질을 사용한 염료감응형 태양전지와 비교하여 용매와 봉합제가 불필요하기 때문에 공정이 간단할 뿐 아니라, 특히 종래의 고체 전해질을 사용하는 염료 감응형 태양전지와 비교할 때 소자의 에너지 전환 효율이 크게 개선된 특성을 갖는다.본 발명에서 제작된 고체형 염료감응형 태양전지의 전해질층에는 액정 물질이 첨가됨으로써 종래의 액체형 염료감응형 태양전지보다 안정성이 뛰어나고 용매의 손실에 의한 내구성 문제를 해결할 수 있을 뿐 아니라, 첨가된 액정 물질이 이온 전도도를 향상시킴으로써 종래의 고체형 염료감응형 태양전지와 비교하여 에너지 전환 효율을 크게 향상시켰다. 또한 본 발명에서는 염료가 흡착된 산화물층과 전해질층과의 불완전한 접촉으로 인하여 재결함이 발생함에 따라 에너지 전환 효율을 저하시키는 문제를 해결할 수 있도록 담금법을 이용하여 전해질 용액에 전극을 두고 미세기공속으로 전해질 용액이 충분히 흡착될 수 있도록 하여 에너지 전환 효율을 향상시킬 수 있었다.

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부산대학교
등록일
2006-05-22
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일반기술 화학공정 > 전지 제조 공정 기술

나노호스트 내부에 광전류 유발소자를 내포시킨나노호스트-광전류 유발소자 복합체를 포함하는 태양전지

본 발명은 (A) 양극 및 음극을 포함하는 한쌍의 전극; 그리고, (B) 나노호스트로서 나노크기의 세공을 가지는 다공성 물질의 세공내에 광전류 유발소자가 내포되어 있고, 나노호스트로 세공내에 내포된 상기 광전류 유발소자는 내포되지 않은 광전류 유발소자와 비교하여 증가된 IPCE (INCIDENT PHOTON TO CURRENT CONVERSION EFFICIENCY) 및 APCE (ABSORBED PHOTON TO CURRENT CONVERSION EFFICIENCY)를 나타내며, 상기 양극 또는 음극에 부착되어 있는 나노호스트-광전류 유발소자 복합체를 포함하는 태양전지에 관한 것이다본 발명은 나노호스트-광전류 유발소자 복합체를 포함하는 태양전지를 제공한다. 광전류 유발소자의 IPCE 및 APCE를 증가시키는 방법을 제공하게 되는데, 본 발명의 기술에 의한 태양전지에 따르면 나노호스트의 세공 내부에 3차원으로 暄際유발소자가 정렬되어 있어, 태양전지의 IPCE 및 APCE가 크게 향상되며, 광전류 유발소자가 서로 뭉쳐 나노크기를 벗어남에 따른 광전류 발생 효율의 감소를 크게 억제하는 기술적 장점을 가진다.

보유기관
서강대학교
등록일
2006-09-25
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일반기술 화학공정 > 전지 제조 공정 기술

상호침투 고분자 그물구조를 갖는 연료전지용 동시가교-이미드 고분자 전해질막과 이의 제조방법

<기술의 개요>본 기술은 상호침투 고분자 그물구조를 갖는 연료전지용 동시 가교-이미드 고분자 전해질막과 이의 제조방법에 관한 것으로 말레인산 단량체와 이중결합을 1개 이상 포함하는 중합성 단량체를 공중합한 폴리아믹산을 중합하고, 폴리아믹산 단독 또는 특정의 고분자를 방향족 디아민과 이미드화 반응시키는 동시 가교 및 이미드화 과정이다.상호침투 고분자 그물구조(interpenetrating polymer networks)를 형성하여 고온특성과 우수한 양성자 전달 기능, 수소,메탄올, 디메틸에테르 등의 연료이용 시 낮은 투과도를 나타내는 연료전지용 동시 가교-이미드 고분자 전해질막과 이의 제조방법에 관한 것이다.<기술의 특징 및 장점>종래의 최고의 성능을 나타내는 상용막 나피온(Nafion) 과불소계 막보다 제조비용이 저렴하고, 종래의 술폰화 폴리이미드막에 비해 제조가 용이하며, 가교-이미드 구조로부터 그물구조가 구성되기 때문에 열적, 기계적 및 화학적 안정성과 막의 내구성이 우수하다.고온에서도 높은 수소이온 전도도와 메탄올 및 디메틸에테르 등의 연료에 대해 매우 낮은 메탄올 투과도를 나타내므로, 연료전지용 고분자 전해질막으로의 응용이 충분히 가능하다.제조가 매우 용이하기 때문에 산업적인 규모에 서의 대량생산도 용이하다.

보유기관
한국화학연구원
등록일
2007-12-12
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일반기술 화학공정 > 전지 제조 공정 기술

카본 나노 파이버를 이용한 연료전지용 코발트-백금 담지촉매제조장치

본 기술은 카본 나노 파이버를 이용한 연료전지용 코발트-백금 담지 촉매 제조 장치에 관한 것이다.그 구성은, 카본 나노 파이버의 불순물을 제거하기 위하여, 다수의 카본 나노 파이버가 담가져 산세 처리되는 질산용액이 수용되어 있는 산세 처리조 다수의 카본 나노 파이버 간 엉김을 방지하기 위하여, 질산용액에 담가진 카본 나노 파이버에 초음파를 분산하는 초음파 발생기, 산세 처리조가 담가지는 60℃ 내지 80℃의 물이 수용되어 있는 항온조, 산세 처리조에 담가진 카본 나노 파이버에 잔류하는 질산용액을 제거하기 위한 여과기, 질산용액이 제거된 카본 나노 파이버가 담가져 수세 처리되는 증류수가 수용되어 있는 수세 처리조, 수세 처리된 카본 나노 파이버의 잔류 수분을 제거하기 위하여, 카본 나노 파이버를 100℃ 내지 150℃ 정도로 가열하여 건조시키는 제 1오븐부재, 건조된 카본 나노 파이버가 담가지며, 백금수화물이 투입되어 초음파 세척기에 의해 분산된 백금이온이 포함된 아세톤 용매가 수용되어 있는 제 1수조, 카본 나노 파이버가 백금이온을 충분히 흡착할 수 있도록 하고, 불순물 함입을 막기 위하여, 카본 나노 파이버가 담가진 제 1수조를 밀봉하는 제 1밀봉부재, 1수조 내의 아세톤 용매를 증발시키기 위하여, 65℃ 내지 100℃로 제 1수조를 물중탕 처리하는 제 1로터리 이베포레이터, 백금이온이 흡착된 카본 나노 파이버를 건조시키기 위하여, 백금이온이 흡착된 카본 나노 파이버를 100℃ 내지 120℃ 정도로 가열하여 건조시키는 제 2오븐부재, 카본 나노 파이버에 담지된 백금이온을 백금으로 환원시키는 제 1수소 환원 장치, 백금을 담지한 카본 나노 파이버가 담가지며, 코발트수화물이 투입되어 초음파 세척기에 의해 분산된 코발트이온이 포함된 아세톤 용매가 수용되어 있는 제 2수조, 백금을 흡착한 카본 나노 파이버가 코발트이온을 충분히 흡착할 수 있도록 하고, 불순물 함입을 막기 위하여, 백금을 담지한 카본 나노 파이버가 담가진 제 2수조를 밀봉하는 제 2밀봉부재, 제 2수조 내의 아세톤 용매를 증발시키기 위하여, 65℃ 내지 100℃로 제 2수조를 물중탕 처리하는 제 2로터리 이베포레이터, 코발트이온과 백금을 담지한 카본 나노 파이버를 건조시키기 위하여, 코발트이온과 백금을 담지한 카본 나노 파이버를 100℃ 내지 120℃ 정도로 가열하여 건조시키는 제 3오븐부재 및 코발트이온과 백금을 담지한 카본 나노 파이버에 흡착된 코발트이온을 코발트로 환원시키는 제 2수소 환원 장치를 포함하는 것을 특징으로 하며, 이로부터 고성능, 고효율, 고안정성의 코발트-백금 담지 촉매를 제조할 수 있고, 제조원가가 절감될 수 있는 효과가 있다.

보유기관
부산대학교
등록일
2007-12-28
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일반기술 화학공정 > 전지 제조 공정 기술

카본 나노 파이버를 이용한 연료전지용 코발트-백금 담지촉매제조장치

본 기술은 카본 나노 파이버를 이용한 연료전지용 코발트-백금 촉매 제조 장치 및 방법에 관한 것이다.본 기술의 구성은 아래와 같은 장치를 포함하여 이루어 지는것이 특징이다.1. 카본 나노 파이버의 불순물을 제거하기 위하여, 다수의 카본 나노 파이버가 담가져 산세 처리되는 질산용액이 수용되어 있는 산세 처리조 카본 나노 파이버 간 엉김을 방지하기 위하여, 질산용액에 담가진 카본 나노 파이버에 초음파를 분산하는 초음파 발생기 산세 처리조가 담가지는 60℃ 내지 80℃의 물이 수용되어 있는 항온조 산세 처리조에 담가진 카본 나노 파이버에 잔류하는 질산용액을 제거하기 위한 여과기 질산용액이 제거된 카본 나노 파이버가 담가져 수세 처리되는 증류수가 수용되어 있는 수세 처리조2. 수세 처리된 카본 나노 파이버의 잔류 수분을 제거하기 위하여, 카본 나노 파이버를 100℃ 내지 150℃ 정도로 가열하여 건조시키는 제 1오븐부재 건조된 카본 나노 파이버가 담가지며, 백금수화물이 투입되어 초음파 세척기에 의해 분산된 백금이온이 포함된 아세톤 용매가 수용되어 있는 제 1수조 카본 나노 파이버가 백금이온을 충분히 흡착할 수 있도록 하고, 불순물 함입을 막기 위하여, 카본 나노 파이버가 담가진 제 1수조를 밀봉하는 제 1밀봉부재 제 1수조 내의 아세톤 용매를 증발시키기 위하여, 65℃ 내지 100℃로 제 1수조를 물중탕 처리하는 제 1로터리 이베포레이터 백금이온이 흡착된 카본 나노 파이버를 건조시키기 위하여, 백금이온이 흡착된 카본 나노 파이버를 100℃ 내지 120℃ 정도로 가열하여 건조시키는 제 2오븐부재 카본 나노 파이버에 담지된 백금이온을 백금으로 환원시키는 제 1수소 환원 장치3. 백금을 담지한 카본 나노 파이버가 담가지며, 철수화물이 투입되어 초음파 세척기에 의해 분산된 철이온이 포함된 아세톤 용매가 수용되어 있는 제 2수조 백금을 흡착한 카본 나노 파이버가 철이온을 충분히 흡착할 수 있도록 하고, 불순물 함입을 막기 위하여, 백금을 담지한 카본 나노 파이버가 담가진 제 2수조를 밀봉하는 제 2밀봉부재 제 2수조 내의 아세톤 용매를 증발시키기 위하여, 65℃ 내지 100℃로 제 2수조를 물중탕 처리하는 제 2로터리 이베포레이터 철이온과 백금을 덤자한 카본 나노 파이버를 건조시키기 위하여, 철이온과 백금을 담지한 카본 나노 파이버를 100℃ 내지 120℃ 정도로 가열하여 건조시키는 제 3오븐부재 및 철이온과 백금을 담지한 카본 나노 파이버에 흡착된 철이온을 철로 환원시키는 제 2수소 환원 장치이로부터 고성능, 고효율, 고안정성의 코발트-백금 촉매를 제조할 수 있고, 제조원가가 절감될 수 있는 효과가 있다.

보유기관
부산대학교
등록일
2007-12-28
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일반기술 화학공정 > 전지 제조 공정 기술

액정 물질을 포함하는 고체 전해질 및 이를 이용한 염료감응형 태양전지 소자

본 기술에서는 액정 물질을 포함하는 고체 전해질과 이를 이용한 태양전지 소자를 제공한다. 본 기술에 따라 고체 전해질에 포함된 액정 물질로 인하여 종래의 액체 전해질을 사용한 염료감응형 태양전지와 비교하여 용매와 봉합제가 불필요하기 때문에 공정이 간단할 뿐 아니라, 특히 종래의 고체 전해질을 사용하는 염료감응형 태양전지와 비교할 때 소자의 에너지 전환 효율이 크게 개선된 특성을 갖는다.

보유기관
부산대학교
등록일
2007-12-28
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일반기술 화학공정 > 전지 제조 공정 기술

카본 나노 파이버를 이용한 연료전지용 니켈 담지 촉매제조장치 및 방법

본 기술은 카본 나노 파이버를 이용한 연료전지용 니켈 담지 촉매 제조 장치 및 방법에 관한 것이다.그 구성은, 카본 나노 파이버의 불순물을 제거하기 위하여, 다수의 카본 나노 파이버가 담가져 산세 처리되는 질산용액이 수용되어 있는 산세 처리조, 다수의 카본 나노 파이버 간 엉김을 방지하기 위하여, 질산용액에 담가진 카본 나노 파이버에 초음파를 분산하는 초음파 발생기, 산세 처리조가 담가지는 60℃ 내지 80℃의 물이 수용되어 있는 항온조, 산세 처리조에 담가진 상기 카본 나노 파이버에 잔류하는 질산용액을 제거하기 위한 여과기, 질산용액이 제거된 카본 나노 파이버가 담가져 수세 처리되는 증류수가 수용되어 있는 수세 처리조, 수세 처리된 카본 나노 파이버의 잔류 수분을 제거하기 위하여, 카본 나노 파이버를 100℃ 내지 150℃ 정도로 가열하여 건조시키는 제 1오븐부재, 건조된 카본 나노 파이버가 담가지며, 니켈수화물이 투입되어 초음파 세척기에 의해 분산된 니켈이온이 포함된 아세톤 용매가 수용되어 있는 수조, 카본 나노 파이버가 니켈이온을 충분히 흡착할 수 있도록 하고, 불순물의 함입을 막기 위하여, 카본 나노 파이버가 담가진 수조를 밀봉하는 밀봉부재, 수조 내의 아세톤 용매를 증발시키기 위하여, 65℃ 내지 100℃로 수조를 물중탕 처리하는 로터리 이베포레이터, 니켈이온이 흡착된 카본 나노 파이버를 건조시키기 위하여, 카본 나노 파이버를 100℃ 내지 120℃ 정도로 가열하여 건조시키는 제 2오븐부재 및 카본 나노 파이버에 흡착된 니켈이온을 니켈로 환원시키는 수소 환원 장치,를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.이로부터 고성능, 고효율, 고안정성의 니켈 담지 촉매를 제조할 수 있고, 니켈입자들끼리의 결합력으로 인한 응집력을 최대한 배제하며 균일 분산 처리됨에 따라 담체의 수용능력을 극대화할 수 있으며, 니켈이온을 더 많이 흡착시킬 수 있어 흡착능력이 향상될 수 있는 효과가 있다.

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부산대학교
등록일
2007-12-28
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일반기술 화학공정 > 전지 제조 공정 기술

카본 나노 파이버를 이용한 연료전지용 니켈-백금 담지촉매 제조장치 및 방법

본 기술은 카본 나노 파이버를 이용한 연료전지용 니켈-백금 담지 촉매 제조 장치 및 방법에 관한 것이다.그 구성은, 카본 나노 파이버의 불순물을 제거하기 위하여, 다수의 카본 나노 파이버가 담가져 산세 처리되는 질산용액이 수용되어 있는 산세 처리조, 다수의 카본 나노 파이버 간 엉김을 방지하기 위하여, 질산용액에 담가진 카본 나노 파이버에 초음파를 분산하는 초음파 발생기, 산세 처리조가 담가지는 60℃ 내지 80℃의 물이 수용되어 있는 항온조, 산세 처리조에 담가진 카본 나노 파이버에 잔류하는 질산용액을 제거하기 위한 여과기, 질산용액이 제거된 카본 나노 파이버가 담가져 수세 처리되는 증류수가 수용되어 있는 수세 처리조, 수세 처리된 상기 카본 나노 파이버의 잔류 수분을 제거하기 위하여, 카본 나노 파이버를 100℃ 내지 150℃ 정도로 가열하여 건조시키는 제 1오븐부재, 건조된 카본 나노 파이버가 담가지며, 백금수화물이 투입되어 초음파 세척기에 의해 분산된 백금이온이 포함된 아세톤 용매가 수용되어 있는 제 1수조, 카본 나노 파이버가 백금이온을 충분히 흡착할 수 있도록 하고, 불순물의 함입을 막기 위하여, 카본 나노 파이버가 담가진 제 1수조를 밀봉하는 제 1밀봉부재, 제 1수조 내의 아세톤 용매를 증발시키기 위하여, 65℃ 내지 100℃로 제 1수조를 물중탕 처리하는 제 1로터리 이베포레이터, 백금이온이 흡착된 카본 나노 파이버를 건조시키기 위하여, 백금이온이 흡착된 카본 나노 파이버를 100℃ 내지 120℃ 정도로 가열하여 건조시키는 제 2오븐부재, 카본 나노 파이버에 흡착된 백금이온을 백금으로 환원시키는 제 1수소 환원 장치, 백금을 담지한 카본 나노 파이버가 담가지며, 니켈수화물이 투입되어 초음파 세척기에 의해 분산된 니켈이온이 포함된 아세톤 용매가 수용되어 있는 제 2수조, 백금을 흡착한 카본 나노 파이버가 니켈이온을 충분히 흡착할 수 있도록 하고, 불순물의 함입을 막기 위하여, 백금을 담지한 카본 나노 파이버가 담가진 제 2수조를 밀봉하는 제 2밀봉부재, 제 2수조 내의 아세톤 용매를 증발시키기 위하여, 65℃ 내지 100℃로 상기 제 2수조를 물중탕 처리하는 제 2로터리 이베포레이터, 니켈이온과 백금을 담지한 카본 나노 파이버를 건조시키기 위하여, 니켈이온과 백금을 담지한 카본 나노 파이버를 100℃ 내지 120℃ 정도로 가열하여 건조시키는 제 3오븐부재 및 니켈이온과 상기 백금을 담지한 카본 나노 파이버에 흡착된 니켈이온을 니켈로 환원시키는 제 2수소 환원 장치;를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.이로부터 고성능, 고효율, 고안정성의 니켈-백금 담지 촉매를 제조할 수 있고, 제조원가가 절감될 수 있는 효과가 있다.

보유기관
부산대학교
등록일
2007-12-28
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카본 나노 파이버를 이용한 연료전지용 철-백금 담지촉매 및 코발트-백금 촉매제조장치 및 방법

본 기술은 카본 나노 파이버를 이용한 연료전지용 철-백금 담지 촉매 및 코발트-백금 촉매 제조 장치 및 방법에 관한 것이다.그 구성은, 카본 나노 파이버의 불순물을 제거하기 위하여, 다수의 카본 나노 파이버가 담가져 산세 처리되는 질산용액이 수용되어 있는 산세 처리조, 다수의 카본 나노 파이버 간 엉김을 방지하기 위하여 질산용액에 담가진 카본 나노 파이버에 초음파를 분산하는 초음파 발생기, 산세 처리조가 담가지는 60℃ 내지 80℃의 물이 수용되어 있는 항온조, 산세 처리조에 담가진 카본 나노 파이버에 잔류하는 질산용액을 제거하기 위한 여과기, 질산용액이 제거된 카본 나노 파이버가 담가져 수세 처리되는 증류수가 수용되어 있는 수세 처리조, 수세 처리된 카본 나노 파이버의 잔류 수분을 제거하기 위하여 카본 나노 파이버를 100℃ 내지 150℃ 정도로 가열하여 건조시키는 제 1오븐부재, 건조된 카본 나노 파이버가 담가지며, 백금수화물이 투입되어 초음파 세척기에 의해 분산된 백금이온이 포함된 아세톤 용매가 수용되어 있는 제 1수조, 카본 나노 파이버가 백금이온을 충분히 흡착할 수 있도록 하고, 불순물 함입을 막기 위하여, 카본 나노 파이버가 담가진 제 1수조를 밀봉하는 제 1밀봉부재, 제 1수조 내의 아세톤 용매를 증발시키기 위하여, 65℃ 내지 100℃로 제 1수조를 물중탕 처리하는 제 1로터리 이베포레이터, 백금이온이 흡착된 카본 나노 파이버를 건조시키기 위하여 백금이온이 흡착된 카본 나노 파이버를 100℃ 내지 120℃ 정도로 가열하여 건조시키는 제 2오븐부재, 카본 나노 파이버에 담지된 백금이온을 백금으로 환원시키는 제 1수소 환원 장치, 백금을 담지한 카본 나노 파이버가 담가지며 철수화물이 투입되어 초음파 세척기에 의해 분산된 철이온이 포함된 아세톤 용매가 수용되어 있는 제 2수조, 백금을 흡착한 카본 나노 파이버가 철이온을 충분히 흡착할 수 있도록 하고, 불순물 함입을 막기 위하여,백금을 담지한 카본 나노 파이버가 담가진 제 2수조를 밀봉하는 제 2밀봉부재, 제 2수조 내의 아세톤 용매를 증발시키기 위하여, 65℃ 내지 100℃로 제 2수조를 물중탕 처리하는 제 2로터리 이베포레이터, 철이온과 백금을 덤자한 카본 나노 파이버를 건조시키기 위하여, 철이온과 백금을 담지한 카본 나노 파이버를 100℃ 내지 120℃ 정도로 가열하여 건조시키는 제 3오븐부재 및 철이온과 백금을 담지한 카본 나노 파이버에 흡착된 철이온을 철로 환원시키는 제 2수소 환원 장치를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.이로부터 고성능, 고효율, 고안정성의 철-백금 담지 촉매 및 코발트-백금 촉매를 제조할 수 있고, 제조원가가 절감될 수 있는 효과가 있다.

보유기관
부산대학교
등록일
2007-12-28
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불소화 디알킬 카보네이트의 제조 방법

디알킬 카보네이트는 상대적으로 유전율이 높고, 점도가 낮기 때문에 알킬렌 카보네이트와 혼합하여 상용 리튬이차전지 전해액으로 사용되고 있다. 그러나, 가연성 때문에 리튬이차전지가 폭발하는 사고가 가끔 일어나고 있으며, 이를 극복하기 위해 가연성이 낮은 불소화된 디알킬 카보네이트를 사용하는 방안이 고려되고 있다.불소화 디알킬 카보네이트는 포스젠, 일산화탄소, 메틸나이트레이트 등의 유독성 원료를 사용하거나 불소가스로 디알킬 카보네이트를 직접 불소화하는 방법으로도 제조할 수 있으나, 본 기술은 이미다졸 화합물 존재 하에서 불소 함유 알코올과 클로로포메이트 유도체를 반응시켜 보다 온화한 조건에서 기존보다 2배 이상 높은 수율로 불소화 디알킬 카보네이트를 제조하며 동시에 부식성 부생물(HCl)을 발생 즉시 제거함으로써 공정의 안정성을 획기적으로 개선한 새로운 제조방법을 고안하였다.

보유기관
한국과학기술연구원
등록일
2008-01-08
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