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자료명/저자사항
해수 활용 광감응 전극 및 바이오촉매 융합 수소제조 기술. 1 / 산업기술연구회 [편] 인기도
발행사항
[서울] : 산업기술연구회, 2008
청구기호
전자형태로만 열람가능함
자료실
전자자료
형태사항
viii, 34 p. : 삽화, 도표, 사진 ; 30 cm
제어번호
MONO1200944986
주기사항
주관연구기관: 한국에너지기술연구원
단위연구책임자: 윤재경
원문
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표제지

제출문

요약문

SUMMARY

CONTENTS

목차

제1장 서론 11

제1절 연구의 필요성 11

제2절 연구개요 11

제2장 실험장치 및 방법 14

제1절 해수전해질화를 위한 멤브레인 장치 14

제2절 수소제조용 광전기화학셀 17

제3절 ATTE의 환경소재 활용 20

제3장 실험결과 및 고찰 22

제1절 해수를 활용한 광전기화학적 수소제조 최적화 22

1. 광어노드 및 캐소드의 표면 특성 22

2. 광화학적 수소제조 조건 최적화 26

3. 일체형 Flat-type셀의 제작을 통한 수소제조 예비실험 33

제2절 ATTE를 활용한 Cr(VI)의 환원처리 35

1. Cr(VI) 환원조건 최적화 35

2. 회전형 메쉬를 활용한 Cr(VI) 환원 38

제4장 결론 및 향후 계획 40

참고문헌 42

서지정보양식 45

BIBLIOGRAPHIC INFORMATION SHEET 46

〈표 2-1〉 멤브레인 공정별 운전조건 및 해수전해질 분석 16

〈표 2-2〉 ATTE 제조를 위한 양극산화 조건 18

[그림 1-1] 해수 이용 전해질 분리/농축 및 이를 활용한 광전기화학적 수소제조 13

[그림 2-1] 해수전해질화를 위한 멤브레인 장치 14

[그림 2-2] 멤브레인 공정별 해수전해질화 15

[그림 2-3] 수소제조용 광전기화학셀 17

[그림 2-4] Cr(VI) 환원처리를 위한 광화학반응 장치 20

[그림 3-1] 열처리 온도에 따른 SEM 결과 23

[그림 3-2] 열처리 온도별 XRD pattern 24

[그림 3-3] 캐소드 전극의 엔자임 고정화 분석 25

[그림 3-4] 해수전해질별 수소발생율 26

[그림 3-5] 캐소드 전극 스케일 형성 27

[그림 3-6] 캐소드 전해질(NaCl) 농도별 수소발생율 비교 28

[그림 3-7] 외부바이어스에 의한 수소발생 비교 29

[그림 3-8] 외부바이어스에 의한 시간당 수소발행 비교 30

[그림 3-9] 엔자임 고정화양에 따른 수소발생율 비교 31

[그림 3-10] 엔자임 고정화양에 따른 시간당 수소발생율 비교 31

[그림 3-11] 광어노드별 수소발생율 비교 32

[그림 3-12] 광어노드의 광전류값 측정 비교 32

[그림 3-13] 수소제조용 일체형 Flat-type 셀 33

[그림 3-14] Flat-type 셀에서의 수소제조 34

[그림 3-15] 열처리 온도에 따른 수소발생 및 Cr(VI) 환원율 비교 35

[그림 3-16] pH별 Cr(VI) 환원효율 비교 36

[그림 3-17] pH별 TiO₂ 전극의 zeta potential 37

[그림 3-18] 회전형 TiO₂ 메쉬 반응장치 38

[그림 3-19] 메쉬형 TiO₂의 회전속도별 Cr(VI) 환원효율 비교 39

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