권호기사보기
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
|---|
결과 내 검색
동의어 포함
[표지]
제출문
보고서 요약서
요약문
SUMMARY
Contents
목차
제1장 연구개발과제의 개요 10
1. 연구개발의 필요성 10
2. 연구개발의 목표 15
가. 단계 및 최종목표 15
나. 연차별 개발목표 16
제2장 국내외 기술개발 현황 17
1. 국내 기술/정책 동향 및 수준 17
2. 국내 시장 규모 현황 및 전망 19
3. 국외 기술/정책 동향 및 수준 19
미국 19
일본 21
독일, Franunhofer ICT 23
영국, Plurion Systems 23
오스트리아, Cellstrom GmbH 23
덴마크, Riso DTU 24
호주 24
중국 24
4. 국외 시장 규모 현황 및 전망 25
5. 본 과제가 차지하고 있는 위치 26
제3장 연구개발수행 내용 및 결과 27
1. 비수계 신규활물질의 개발 모형 27
가. 비수계 신규활물질 설계 모형의 개선 27
나. 비수계 RFB용 신규활물질의 최적화 설계[원문불량;p.31-32] 34
2. 비수계 RFB 신규활물질에 적합한 유도체의 합성 49
가. TEMPOL 유도체의 효과적인 합성과 순환 전압-전류 관찰 49
나. Phthalimide 유도체의 효과적인 합성과 순환 전압-전류 관찰 53
다. Quinone 유도체의 효과적인 합성과 순환 전압-전류 관찰 55
3. 비수계 신규활물질 CV 결과 및 단셀 성능평가 57
가. 전이금속계 신규활물질 CV 결과 57
나. 전유기계 신규활물질 CV 결과 57
다. TEMPO를 적용한 전유기계 레독스 흐름전지 60
라. 폴리티오펜(Polythiophene)을 적용한 전유기계 레독스 흐름전지 62
마. 나프탈렌(Naphthalene)을 적용한 전유기계 레독스 흐름전지 66
4. 메조기공 담지체 합성 및 특성평가 68
가. Spray pyrolysis 방법을 이용한 나노입자 제조 및 평가 68
나. 메조기공 나노입자를 이용한 신규활물질 고농도화 70
다. 담지체용 메조기공 탄소입자 적용 바나듐 전지 개발 71
5. 신규 활물질에 적합한 박막형 전해질막의 제조 75
가. 비수계 활물질-타겟형 나노 다공성막의 제조 방법 최적화 75
나. 이온교환기가 도입된 다공성막 제조 84
다. 공중합과 상전이를 통한 다공성 음이온교환막 제조 93
라. 이온의 반응과 이동에 대한 이해와 모델 연구 105
7. 고도분석기술 확립(KIER) 142
In-situ 분석기술 개발 142
Raman 분광 스펙트럼을 이용한 polythiophene 분석 143
제4장 목표달성도 및 관련분야에의 기여도 144
제5장 연구개발결과의 활용계획 145
1. 연구개발결과의 활용방안 145
2. 기술적/경제적/산업적 기대성과 145
제6장 연구개발과정에서 수집한 해외과학기술정보[내용없음] 147
제7장 참고문헌 148
*표시는 필수 입력사항입니다.
| 전화번호 |
|---|
| 기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
|---|
| 번호 | 발행일자 | 권호명 | 제본정보 | 자료실 | 원문 | 신청 페이지 |
|---|
도서위치안내: / 서가번호:
우편복사 목록담기를 완료하였습니다.
*표시는 필수 입력사항입니다.
저장 되었습니다.