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메조-매크로포러스 구조의 다공성 탄소 촉매 제조방법(Preparing method of carbon catalyst with hierarchical meso- macroporous structure)

  • 기술번호 : KST2017002349
  • 담당센터 : 서울서부기술혁신센터
  • 전화번호 : 02-6124-6930
요약, Int. CL, CPC, 출원번호/일자, 출원인, 등록번호/일자, 공개번호/일자, 공고번호/일자, 국제출원번호/일자, 국제공개번호/일자, 우선권정보, 법적상태, 심사진행상태, 심판사항, 구분, 원출원번호/일자, 관련 출원번호, 기술이전 희망, 심사청구여부/일자, 심사청구항수의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 서지정보 표입니다.
요약 본 발명은 평균직경 400 내지 600 nm의 제 1 실리콘 옥사이드 비드(silicon oxide bead), 평균직경 40 내지 60 nm의 제 2 실리콘 옥사이드 비드 및 용매를 혼합하여 실리카 템플렛을 제조하는 단계(제 1단계); 상기 실리카 템플렛, 탄소 및 질소를 포함하며 전이금속을 포함하거나 포함하지 않는 전구체, 및 용매를 혼합하여 슬러리를 제조하는 단계(제 2단계); 상기 슬러리를 가열하여 용매를 증발시켜 분말 상태의 복합체를 형성하는 단계(제 3단계); 상기 복합체를 비활성가스 하에서 가열하여 탄화시키고, 다시 냉각하여 결정성 탄소를 형성하는 단계(제 4단계); 및 상기 결정성 탄소를 산으로 세척하여 다공성 탄소 촉매를 형성하는 단계(제 5단계)를 포함하는 메조-매크로포러스 구조의 다공성 탄소 촉매 제조방법을 제공한다. 질소와 철이 도핑된 메조-매크로포러스(meso-macroporous) 구조의 탄소 촉매는 상용화된 백금 촉매와 거의 유사한 활성을 나타내며, 메조 기공과 매크로 기공을 모두 가지므로 표면적이 넓어 반응물이나 생성물의 접근성이 용이하고, 단일 공정(one-pot)으로 생산이 용이하며, 얇은 두께를 가지므로 연료전지 제조 공정의 경제성을 증가시키고, 연료전지의 산소환원극의 환원특성을 크게 증가시킬 수 있다.
Int. CL
CPC B01J 37/0018(2013.01) B01J 37/0018(2013.01) B01J 37/0018(2013.01) B01J 37/0018(2013.01) B01J 37/0018(2013.01) B01J 37/0018(2013.01)
출원번호/일자 1020150117399 (2015.08.20)
출원인 숭실대학교산학협력단
등록번호/일자
공개번호/일자 10-2017-0023305 (2017.03.03) 문서열기
공고번호/일자 문서열기
국제출원번호/일자
국제공개번호/일자
우선권정보
법적상태 등록
심사진행상태 수리
심판사항
구분 신규
원출원번호/일자
관련 출원번호
심사청구여부/일자 Y (2015.08.20)
심사청구항수 8

출원인

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번호 이름 국적 주소
1 숭실대학교산학협력단 대한민국 서울특별시 동작구

발명자

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번호 이름 국적 주소
1 박경원 대한민국 서울특별시 송파구
2 이슬 대한민국 서울특별시 마포구
3 곽다희 대한민국 서울특별시 동작구
4 이진연 대한민국 인천광역시 계양구

대리인

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번호 이름 국적 주소
1 특허법인태백 대한민국 서울 금천구 가산디지털*로 *** 이노플렉스 *차 ***호

최종권리자

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번호 이름 국적 주소
1 숭실대학교기술지주 주식회사 서울특별시 동작구
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번호 서류명 접수/발송일자 처리상태 접수/발송번호
1 [특허출원]특허출원서
[Patent Application] Patent Application
2015.08.20 수리 (Accepted) 1-1-2015-0808553-76
2 선행기술조사의뢰서
Request for Prior Art Search
2016.04.11 수리 (Accepted) 9-1-9999-9999999-89
3 선행기술조사보고서
Report of Prior Art Search
2016.05.10 수리 (Accepted) 9-1-2016-0020374-27
4 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2016.08.04 수리 (Accepted) 4-1-2016-5110636-51
5 의견제출통지서
Notification of reason for refusal
2017.05.17 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2017-0342404-01
6 [명세서등 보정]보정서
[Amendment to Description, etc.] Amendment
2017.07.17 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) 1-1-2017-0681455-89
7 [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서
[Opinion according to the Notification of Reasons for Refusal] Written Opinion(Written Reply, Written Substantiation)
2017.07.17 수리 (Accepted) 1-1-2017-0681456-24
8 등록결정서
Decision to grant
2017.11.09 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2017-0781671-04
번호, 청구항의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 청구항 표입니다.
번호 청구항
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평균직경 500 nm의 제 1 실리콘 옥사이드 비드(silicon oxide bead), 평균직경 50 nm의 제 2 실리콘 옥사이드 비드 및 용매를 혼합하여 실리카 템플렛을 제조하는 단계(제 1단계);상기 실리카 템플렛, 철-테트라메톡시페닐포르피린(Iron(III) tetramethoxyphenylporphyrin, Fe-TMPP), 및 용매를 혼합하여 슬러리를 제조하는 단계(제 2단계); 상기 슬러리를 가열하여 용매를 증발시켜 분말 상태의 복합체를 형성하는 단계(제 3단계);상기 복합체를 비활성가스 하에서 가열하여 탄화시키고, 다시 냉각하여 결정성 탄소를 형성하는 단계(제 4단계); 및 상기 결정성 탄소를 산으로 세척하여 다공성 탄소 촉매를 형성하는 단계(제 5단계)를 포함하고,상기 제 1 실리콘 옥사이드 비드와 제 2 실리콘 옥사이드 비드는 3 : 1 중량비로 혼합되는 것을 특징으로 하는 메조-매크로포러스 구조의 다공성 탄소 촉매 제조방법
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삭제
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삭제
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삭제
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제 1항에 있어서,상기 제 1단계의 용매는 에틸렌글리콜(ethylene glycol), 디메틸포름아미드(dimethylformamide, DMF) 및 에틸알코올(ethly alcohol)로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나인 것을 특징으로 하는 메조- 매크로포러스 구조의 다공성 탄소 촉매 제조 방법
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제 1항에 있어서,상기 제 2단계의 용매는 디메틸포름아미드(dimethylformamide, DMF), 에틸렌글리콜(ethlyene glycol) 및 에틸알코올(ethly alcohol)로 이루어진 군에서 선택된 하나인 것을 특징으로 하는 메조-매크로포러스 구조의 다공성 탄소 촉매 제조방법
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제 1항에 있어서, 상기 슬러리는 철-테트라메톡시페닐포르피린(Iron(III) tetramethoxyphenylporphyrin, Fe-TMPP) 30 내지 50 중량%, 실리카 템플렛 30 내지 50 중량% 및 잔량의 용매를 포함하는 것을 특징으로 하는 메조-매크로포러스 구조의 다공성 탄소 촉매 제조 방법
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제 1항에 있어서, 제 2단계에서 상기 철-테트라메톡시페닐포르피린(Iron(III) tetramethoxyphenylporphyrin, Fe-TMPP) 및 실리카 템플렛은 1 : 1 중량비로 혼합되는 것을 특징으로 하는 메조-매크로포러스 구조의 다공성 탄소 촉매 제조방법
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제 1항에 있어서,상기 제 4단계에서 복합체를 질소분위기 하에서 800 내지 900 ℃로 가열하여 탄화시키는 것을 특징으로 하는 메조-매크로포러스 구조의 다공성 탄소 촉매 제조방법
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제 1항에 따른 제조방법을 통해 제조된 메조-매크로포러스 구조의 다공성 탄소 촉매
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제 10항에 있어서,상기 촉매는 연료전지의 산소환원극, 리튬 공기 전지의 산소극 또는 슈퍼커패시터의 전극으로 이용되는 것을 특징으로 하는 메조-매크로포러스 구조의 다공성 탄소 촉매
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1 미래창조과학부 숭실대학교 산학협력단 기후변화대응기술개발사업 질소순환 사이클의 Pt-free 환원 반응을 이용한 신개념 연료전지
2 산업통상자원부 숭실대학교 산학협력단 에너지국제공동연구사업 고기능 다차원 탄소 나노 융합구조체 기반의 귀금속-제로 저온형 연료전지 개발