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일반기술 화학 > 전기분석화학

적상 수은전극 시스템

폴라로그래피에서 사용되는 수은적하전극을 음극으로 사용하는 방식 대신에, 정밀 주입기를 이용하여 모세관의 상단에 수은방울을 정확하게 생성함으로써, 모세관 끝의 오염을 막고 수은방울이 끊어지는 현상을 막아 재현성 있는 안정된 정밀측정을 가능케 하는 적상 수은전극을 사용한다. 전기분해하여 얻어지는 가전압과 전류의 변화를 해석함으로써 전해반응의 메커니즘을 고찰하고, 용액 속에 함유된 물질을 정성·정량하는 전기분석법이 사용되는 영역에서 널리 사용될 수 있다.상기 기술은 중력을 이용하여 모세관 끝에 수은이 매달리도록하는 종래의 적하 수은전극 대신에, 셀의 받침대에 탈착 가능하게 장착되는 모세관의 상부에 수은을 밀어 올리는 방식이 적상 수은전극을 채용하여 분석이 진행되는 동안 모세관 내부가 오염되는 것을 방지하며, 충격이나 중력에 의해 수은방울이 떨어져 나가는 것을 막을 수 있는 기술적 특징이 있다. 전기분해하여 얻어지는 가전압과 전류의 변화를 해석함으로써 전해반응의 메커니즘을 고찰하고, 용액 속에 함유된 물질을 정성·정량하는 전기분석법이 사용되는 영역에서 널리 사용될 수 있다.

보유기관
한국산업기술평가원
등록일
2006-05-22
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일반기술 화학 > 전기분석화학

전기화학적 미세 구조 측정방법

본 기술은 다공성 물질의 미세구조 측정방법에 관한 것으로서, 전기화학적 임피던스 측정법(electrochemical impedance spectroscopy)에 의하여 측정되어지 다공성 물질의 임피던스를, 다공성물질의 세공크기분포와 임피던스의 상관관계를 표현할 수 있는 모델을 통해 해석하여 결과적으로 다공성물질의 미세구조, 특히 세공크기, 세공길이, 세공크기분포를 알아낼 수 있는 방법에 관한 것이다. 따라서 본 기술이 이루고자 하는 기술적 과제는 전기화학적 임피던스 자료를 임피던스와 세공크기분포를 연결짓는 모델로 분석하여 다공성 물질의 미세구조, 특히 세공 크기 분포를 파악 할 수 있으며, 전기화학 시스템에 직접(in situ) 적용할 수 있고, 실제 사용되는 전해질이 접근 가능한 세공크기분포를 측정할 수 있는 미세구조 측정방법을 제공하는 것이다.본 기술에 의한 전기화학적 미세구조 측정방법은 기존의 방법에 비해 다음과 같은 장점이 있다.1) 측정시간이 단축된다.2) 세공의 크기가 사용하는 전해질 이온의 크기보다 큰 경우에도 크기 제한 없이 사용할 수 있다 3) 측정시 시료가 변형될 우려가 없다.4) 전기화학 시스템에 직접(in situ) 적용할 수 있다.5) 전기화학시스템에 사용되는 다공성 전극의 미세구조 측정 시 실제 사용되는 전해질이 접근 가능한 세공크기분포를 측정할 수 있다.

보유기관
포항공과대학교
등록일
2006-05-22
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일반기술 화학 > 전기분석화학

쌍극입자의 쌍극자 크기 계측 방법

본 기술은 쌍극입자(dipolar particle)의 쌍극자(dipole moment) 크기 계측 방법에 관한 것으로, 특히, 전기영동현상과 선형전기장을 이용하여 쌍극입자가 갖는 쌍극자의 크기를 계측하는 방법에 관한 것이다.쌍극입자란 입자의 제타전위(zeta potential) 또는 전하분포의 쌍극자만을 갖는 미세입자이다. 현재 전기영동은 균일한 전기장만을 이용하고 있으며, 제타전위의 평균값 또는 전체 전하량(net charge)을 계측하는데 이용되고 있다.본 기술은 선형전기장을 이용하여 입자의 제타전위 또는 전하분포의 비균일성을 나타내는 대표적인 값인 쌍극자의 크기를 계측할 수 있는 것으로, 전기영동에서 비균일 전기장을 능동적으로 이용한 첫 번째 결과이다. 따라서, 선형전기장 이외의 비균일 전기장을 전기영동에 이용할 수 있는 계기가 되며, 미세입자가 갖는 제타전위 또는 전하분포의 비균일성을 계측함으로써 입자가 분산되어 있는 시스템의 효과적인 설계와 예측이 가능하다. 비균일 전기장을 전기영동에 이용할 수 있다는 것을 보임으로써, 비균일 전기장을 이용하여 쌍극자 뿐만 아니라 사중극자(quadrupole moment) 등 다중극자들(multipole moments)을 계측할 수 있는 다양한 전기영동장치를 개발할 수 있는 계기가 마련되었다.

보유기관
포항공과대학교
등록일
2006-05-18
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일반기술 화학 > 전기분석화학

폴리디메틸아닐린으로 코팅된 붕소 도핑 다이아몬드전극을 이용한 생체 물질의 전기화학적 측정방법

* 구성 및 원리 본 기술은 생체 물질을 측정하는 전기화학적 분석 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 폴리디메틸아닐린(polydimethylanilne, PMDA)으로 코팅된 붕소 도핑 다이아몬드 전극(BDD)을 이용한 생체물질의 전기화학적 측정 방법에 관한 것이다. 본 기술은 붕소 도핑 다이아몬드 전극을 메탄올로 세척하고, 세척된 붕소 도핑 다이아몬드 전극을 디메틸아닐린(N,N-dimethylaniline), 소듐설페이트(Na2SO4), 황산(H2SO4)의 혼합 용액에서 폴리디메틸아닐린(polydimethylaniline, PMDA) 막을 코팅시키고, 코팅된 붕소 도핑 다이아몬드 작업전극, 기준전극, 그리고 상대전극을 측정 대상액이 있는 셀내에 함께 설치하여 전기화학 기기로 작업전극의 전위를 변화시키면서 전극에 흐르는 전류를 측정하고, 전기화학 기기에서 측정된 전류와 측정 대상 물질의 농도를 연관지어 농도를 결정하는 순서로 이루어진다. * 기술적 배경 2002년에 등록된 한국특허 10-0360991호에 잘 기술되어 있으며, 이 특허에서는 요소의 측정에 있어 아스코르빈산의 방해작용을 극복하는 방안으로, 전도성 다이아몬드 전극을 0.1M KOH 용액에서 표준칼로멜 전극에 대하여 2.4V의 전압으로 양극산화시켜 아스코르빈산에 대한 전극의 선택성을 높여주는 방법을 기술하고 있다. 그러나, 한국특허에서 제시한 기술은 다이아몬드 전극을 양극산화하는데 75분 이상의 시간이 소요되며, 아스코르빈산의 산화에 의한 전류 피크와 요소의 산화에 의한 피크가 완전하게 분리되지 않아 정확한 농도의 측정이 어려운 단점이 있다.* 독창성 및 우수성 본 기술의 폴리디메틸아닐린으로 코팅된 붕소 도핑 다이아몬드전극을 이용한 생체 물질의 전기화학적 측정방법은 생체내에 존재하는 물질을 붕소로 도핑된 다이아몬드 전극을 이용하여 측정할때 아스코르빈산의 방해를 극복할수 있다는 점에서 기술적 우수성이 있다고 할 수 있다.* 적용제품 및 관련시장 본 기술의 폴리디메틸아닐린으로 코팅된 붕소 도핑 다이아몬드전극을 이용한 생체 물질의 전기화학적 측정방법은 생체물질 분석분야에 적용될 것이며, 특히 전기화학적 분석 분야에 적용될 것으로 예상된다. * 특징 및 장점 본 기술은 다음과 같은 특징 및 장점이 있다. 백금, 금, 탄소, 또는 코팅되지 않은 다이아몬드 전극을 이용하여 전기화학적 방법으로 생체 물질을 측정할 경우, 측정 대상 물질과 같이 존재하는 아스코르빈산이 동시에 환원되어 원하는 물질만의 측정이 어려웠으나, 본 기술의 폴리디메틸아닐린으로 코팅된 붕소 도핑 다이아몬드 전극을 이용하여 생체 물질을 측정하는 방법은, 측정 대상액에 존재하는 아스코르빈산의 영향을 받지 않고 에피네프린과 세로토닌 등 생체 물질의 측정이 가능하였다.

보유기관
충북대학교
등록일
2006-05-17
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일반기술 화학 > 전기분석화학

고체 전해질 층을 갖는 수소이온 센서 전극 및 이를이용한 pH 측정시스템

<기술개요 및 특징>도전성 집전체, 적어도 하나 이상의 금속/금속산화물 복합체 층(layer) 및 적어도 하나 이상의 산소이온 전도성 고체 전해질 층(layer)을 포함하는 수소이온 센서 전극 및 이를 이용한 pH 측정시스템.수소이온 센서 전극에 있어서, 상기 수소이온 센서 전극은 도전성 집전체(current collector), 적어도 하나 이상의 금속/금속산화물 복합체 층(layer) 및 적어도 하나 이상의 산소이온 전도성 고체 전해질 층(layer)을 포함하고, 여기서 상기 금속/금속산화물 복합체 층은 상기 도전성 집전체 위에 존재하고, 그 위에 고체 전해질 층이 위치는 것을 특징으로 수소이온 센서 전극.종래 수소이온 전극센서의 문제점을 해결하여 측정 대상물인 고온 수용액의 낮은 온도에서도 높은 정확성을 보이고, 미세 공간에 있는 용액의 pH 측정에 적용 가능하고, 더욱이 제조단가가 낮은 새로운 구조의 수소이온 센서전극을 제공.본 기술은 수소이온 센서 전극에 있어서, 상기 수소이온 센서 전극은 도전성 집전체(current collector), 적어도 하나 이상의 금속/금속산화물 복합체 층(layer) 및 적어도 하나 이상의 산소이온 전도성 고체 전해질 층(layer)을 포함하고, 여기서 상기 금속/금속산화물 복합체 층은 상기 도전성 집전체 위에 존재하고, 그 위에 고체 전해질 층이 위치는 것을 특징으로 수소이온 센서 전극 및 이를 이용한 pH 측정시스템을 제시함.

보유기관
한국원자력연구원
등록일
2008-12-17
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일반기술 화학 > 전기분석화학

고온 pH 센서 전극 및 이를 이용한 pH 측정시스템

<기술개요 및 특징>수소이온 센서 전극의 내부 전극 물질을 금속산화물이 금속 분말 입자 표면에 존재하는 금속/금속산화물 일체형 복합체로 형성함으로 고온 영역의 전 온도범위 영역에 걸쳐 보다 정확한 pH를 측정할 수 있게 하는 수소이온센서 전극과 이를 이용한 pH 측정시스템.산소이온 전도성 세라믹 막, 전극 물질 및 도전성 집전체를 포함하는 수소이온 센서 전극에 있어서, 상기 전극 물질로 금속 산화물이 금속 입자 표면에 존재하는 금속/금속산화물 일체형 복합체를 사용하는 것을 특징으로 하는 수소이온 센서 전극.수소이온 센서전극에 있어서, Hg/HgO을 사용하지 않으면서도 낮은 온도에서도 네른시안 pH 거동을 보이므로, 고온 수용액의 전 온도 영역에서 보다 정확한 pH의 측정이 가능한 수소이온 센서전극을 제공함본 기술은 산소이온 전도성 세라믹 막, 전극 물질 및 도전성 집전체를 포함하는 수소이온 센서 전극에 있어서, 상기 전극 물질로 금속 산화물이 금속 입자 표면에 존재하는 금속/금속산화물 일체형 복합체를 사용하는 것을 특징으로 하는 수소이온 센서 전극을 제시함.

보유기관
한국원자력연구원
등록일
2008-12-17
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