Abstract:
본 발명은 금속산화물 기판 또는 분말 상에 아크 플라즈마 증착법으로 증착된 금속 나노입자를 포함하는 나노촉매에 관한 것이다. 본 발명의 나노촉매는 금속 나노입자가 기판 또는 분말에 고르게 분포되면서 안정적으로 고착화됨으로써 우수한 촉매 활성을 갖고, 또한 아크 플라즈마 증착법을 이용하여 증착시 전압의 세기를 조절함으로써 증착되는 금속 입자의 크기가 조절될 수 있다.
Abstract:
The present invention relates to a method for manufacturing a catalyst composite for a dielectric barrier discharge-catalyst-photocatalyst hybrid process, and a device for removing air pollutants using the catalyst composite prepared thereby. More specifically, provided is a manufacturing method where a catalyst composite is deposited on the surface of catalyst particles by a TiO_2 photocatalyst using plasm enhanced chemical deposition to remove air pollutants using a dielectric barrier discharge-catalyst-photocatalyst hybrid process, wherein the catalyst composite consists of a core which is a catalyst particle, and a shell which is TiO_2. Furthermore, provided is a device for removing air pollutants using the catalyst composite by a dielectric barrier discharge process and a dielectric barrier discharge-catalyst-photocatalyst hybrid process which complexly operates a reaction of a TiO_2 photocatlayst and a reaction of catalyst particles.
Abstract:
본 발명은 광촉매 활성이 높은 금속 산화물 입자를 제조하는 금속 산화물 입자의 제조 방법 및 그의 제조 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다. 반응관(11) 내에서, 금속 염화물을 포함하는 반응 가스와 상기 금속 염화물을 포함하지 않는 산화성 가스를 예열한 후, 상기 반응 가스와 상기 산화성 가스를 포함하는 합류 가스를, 그의 합류 지점(5b)보다도 하류측으로 이격된 본 가열 영역(A)에서 본 가열하는 금속 산화물 입자의 제조 방법이며, 상기 합류 가스가 합류 지점(5b)으로부터 본 가열 영역(A)의 상류 단부(A1)에 도달할 때까지의 시간을 25밀리초 미만으로 하는 금속 산화물 입자의 제조 방법을 사용함으로써, 상기 과제를 해결할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 플라스틱 표면을 금속화하는 방법을 개시한다. 이 방법은 1) 플라스틱 표면을 기화하여 무전해 도금 촉진제를 노출하는 단계; 및 2) 플라스틱 표면상에 구리 또는 니켈층을 무전해 도금하고, 이어서 전기도금 또는 제 2 무전해 도금하여 플라스틱 표면상에 금속화된 층을 형성하는 단계를 포함한다. 또한 플라스틱 제품을 제조하는 방법 및 상기한 방법에 의해 제조된 플라스틱 제품이 개시된다.
Abstract:
본 발명은 광촉매막의 내부에서의 광촉매 입자끼리의 결합 및 광촉매막의 광촉매 입자와 투명 전극의 결합을 강고한 것으로 할 수 있는 광촉매막의 형성 방법을 제공한다. 본 발명의 광촉매막의 형성 방법에서는, 투명 기판(1)과 그 위의 투명 도전막(2)으로 이루어진 투명 전극(3)에, 산화티탄 입자를 포함하는 페이스트를 도포하고 건조시켜, 투명 전극(3)의 투명 도전막(2) 상에 광촉매막(4)을 형성했다. 이어서, 광촉매막(4)에 투명 전극(3)측으로부터 알렉산드라이트 레이저(700 ㎚~820 ㎚)를 조사했다. 그 후, 이 광촉매막(4)에, 광증감 색소를 포함하는 침지액에 침지하여 광촉매막의 표면에 그 색소를 흡착시켰다.
Abstract:
철을 담지(擔持)한 이산화티타늄 피막의 높은 제조 수율을 실현하는 것을 목적으로 한다. 이러한 목적 달성을 위해, 이산화티타늄 분말과 염화철 수용액을 혼합한 물 슬러리를 생성하고, 생성된 물 슬러리를 용사기술에 의해 용사한다. 용사 시에 이산화티타늄 분말에 FeO(OH)이 담지되면서 광촉매 피막이 성막될 수 있기 때문에, 제조 수율의 대폭 향상이 실현된다.
Abstract:
나노입자는 나노활성 재료 및 나노지지체를 포함한다. 일부 구체예에서, 나노활성 재료는 백금이고 나노지지체는 알루미나이다. 나노지지체에 나노활성 재료의 피닝 및 부착은 고온 응축 기술을 사용함으로써 달성된다. 일부 구체예에서는, 소정량의 백금 및 소정량의 알루미나를 플라즈마 건에 로딩한다. 나노활성 재료가 나노지지체와 결합할 때, 나노활성 재료와 나노지지체 사이에 인터페이스가 형성된다. 인터페이스는 백금 알루미나 금속 화합물이고, 이것은 나노활성 재료가 나노지지체의 표면상에서 이동하는 능력을 극적으로 변화시켜서, 습식 촉매보다 더 양호한 결합을 제공한다. 또 다르게는, 소정량의 탄소를 또한 플라즈마 건에 로딩한다. 나노활성 재료가 나노지지체와 결합할 때, 형성된 인터페이스는 백금 구리 금속간 화합물을 포함하는데, 이것은 더욱 더 강한 결합을 제공한다.