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철 프탈로시아닌(iron(II) phthalocyanine, FePc)-헤테로 아릴 화합물-탄소 나노 튜브(CNTs) 형태의 아연-공기 전지용 양극 촉매
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제1항에 있어서, 상기 헤테로 아릴 화합물은 치환 또는 비치환된 피리딘, 치환 또는 비치환된 피리미딘, 또는 치환 또는 비치환된 트리아진인 것인 아연-공기 전지용 양극 촉매
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제1항에 있어서, 상기 아연-공기 전지용 양극 촉매는, 철 프탈로시아닌(iron(II) phthalocyanine, FePc)-피리딘(pyridine, Py)-탄소 나노 튜브(CNTs) 형태인 것인 아연-공지 전지용 양극 촉매
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제3항에 있어서, 상기 피리딘의 질소는 상기 철 프탈로시아닌에 배위 결합하여, 상기 철 프탈로시아닌의 철은 5배위 구조인 것인 아연-공기 전지용 양극 촉매
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제3항에 있어서, 상기 탄소 나노 튜브는 단일벽 탄소 나노 튜브인 것인 아연-공기 전지용 양극 촉매
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제3항에 있어서, 상기 탄소 나노 튜브는 상기 피리딘의 4번 위치에 결합되는 것인 아연-공기 전지용 양극 촉매
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헤테로 아릴 화합물 전구체를 액상으로 탄소 나노 튜브와 반응시켜 탄소 나노 튜브 상에 헤테로 아릴 화합물이 치환된 탄소 나노 튜브를 수득하는 단계; 및철 프탈로시아닌을 액상으로 상기 헤테로 아릴 화합물이 치환된 탄소 나노 튜브와 반응시켜, 철 프탈로시아닌(iron(II) phthalocyanine, FePc)-헤테로 아릴 화합물-탄소 나노 튜브(CNTs) 형태의 촉매를 수득하는 단계;를 포함하는 아연-공기 전지용 양극 촉매의 제조 방법
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제7항에 있어서, 상기 헤테로 아릴 화합물 전구체를 액상으로 탄소 나노 튜브와 반응시켜 탄소 나노 튜브 상에 헤테로 아릴 화합물이 치환된 탄소 나노 튜브를 수득하는 단계;는, 상기 헤테로 아릴 화합물 전구체를 제1 용매에 용해시켜 용액을 제조한 후, 상기 용액에 헤테로 아릴 화합물 전구체 분해 물질을 투입하는 단계; 및상기 탄소 나노 튜브는 제2 용매에 분산시킨 후, 상기 헤테로 아릴 화합물 전구체 분해 물질이 투입된 용액을 상기 탄소 나노 튜브가 분산된 제2 용매에 투입하는 단계;를 포함하는 것인 아연-공기 전지용 양극 촉매의 제조 방법
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제8항에 있어서, 상기 헤테로 아릴 화합물 전구체의 일부 치환기와 상기 헤테로 아릴 화합물 전구체 분해 물질이 반응하여, 상기 헤테로 아릴 화합물이 상기 탄소 나노 튜브 상에 치환되는 것인 아연-공기 전지용 양극 촉매의 제조 방법
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제8항에 있어서, 상기 제1 용매는 산(acid)인 것인 아연-공기 전지용 양극 촉매의 제조 방법
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제7항에 있어서, 상기 철 프탈로시아닌을 액상으로 상기 헤테로 아릴 화합물이 치환된 탄소 나노 튜브와 반응시켜, 철 프탈로시아닌(iron(II) phthalocyanine, FePc)-헤테로 아릴 화합물-탄소 나노 튜브(CNTs) 형태의 촉매를 수득하는 단계;는, 상기 철 프탈로시아닌을 제3 용매에 용해시켜 용액을 제조하는 단계;상기 헤테로 아릴 화합물이 치환된 탄소 나노 튜브를 제4 용매에 분산 시키는 단계; 및상기 헤테로 아릴 화합물이 치환된 탄소 나노 튜브가 분산된 제4 용매에, 상기 철 프탈로시아닌이 용해된 용액을 투입하는 단계; 를 포함하는 것인 아연-공기 전지용 양극 촉매의 제조 방법
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제11항에 있어서, 상기 제3 용매 및 제4 용매는 동일한 것인 아연-공기 전지용 양극 촉매의 제조 방법
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제7항에 있어서, 상기 헤테로 아릴 화합물은 치환 또는 비치환된 피리딘, 치환 또는 비치환된 피리미딘, 또는 치환 또는 비치환된 트리아진인 것인 아연-공기 전지용 양극 촉매의 제조 방법
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제7항에 있어서, 상기 아연-공기 전지용 양극 촉매는, 철 프탈로시아닌(iron(II) phthalocyanine, FePc)-피리딘(pyridine, Py)-탄소 나노 튜브(CNTs) 형태인 것인 아연-공지 전지용 양극 촉매의 제조 방법
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제14항에 있어서, 상기 피리딘의 질소는 상기 철 프탈로시아닌에 배위 결합하여, 상기 철 프탈로시아닌의 철은 5배위 구조인 것인 아연-공기 전지용 양극 촉매의 제조 방법
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제14항에 있어서, 상기 탄소 나노 튜브는 단일벽 탄소 나노 튜브인 것인 아연-공기 전지용 양극 촉매의 제조 방법
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