KR20120034697A - FIFA Electronics Energy Manufacturing Method - Google Patents

FIFA Electronics Energy Manufacturing Method Download PDF

Info

Publication number
KR20120034697A
KR20120034697A KR1020120015512A KR20120015512A KR20120034697A KR 20120034697 A KR20120034697 A KR 20120034697A KR 1020120015512 A KR1020120015512 A KR 1020120015512A KR 20120015512 A KR20120015512 A KR 20120015512A KR 20120034697 A KR20120034697 A KR 20120034697A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
electron
manufacturing
radiation
tourmaline
energy
Prior art date
Application number
KR1020120015512A
Other languages
Korean (ko)
Inventor
백우열
Original Assignee
백우열
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 백우열 filed Critical 백우열
Priority to KR1020120015512A priority Critical patent/KR20120034697A/en
Publication of KR20120034697A publication Critical patent/KR20120034697A/en

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B14/00Use of inorganic materials as fillers, e.g. pigments, for mortars, concrete or artificial stone; Treatment of inorganic materials specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone
    • C04B14/02Granular materials, e.g. microballoons
    • C04B14/04Silica-rich materials; Silicates
    • C04B14/14Minerals of vulcanic origin
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/515Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)

Abstract

PURPOSE: A manufacturing method of pi-electronic energy is provided to amplify fusion energy of magnetic pi-electronic energy and spontaneous fission electron in a closure structure at high temperature/low temperature. CONSTITUTION: A manufacturing method of pi-electronic energy uses infrared ray electromagnetic wave which is applied for manufacturing a liquid body and a composition of 40 nano particles. The manufacturing method of pi-electronic energy is a chemical refinery process of grinding particle(0.04mm) of igneous rocks and tourmalines, and obtains either hydroxide igneous rocks or a hydroxide tourmaline property. The pi-electronic energy is manufactured by using hydrothermal saturation pressure. The tourmaline has piezo-electricity, pyroelectricity, and thermoelectricity functional effects.

Description

파이화전자 에너지 제조방법{omitted}Pyroelectric energy manufacturing method

1. 본발명은 파이화전자 에너지 자원 특성의 조성물 제조1. The present invention is to prepare a composition of the pyroelectric energy resource characteristics

1)「액상체 제조」특허 10-034080호 물성 전자파방사를 절대온도 -273℃ 이상이면 분자 진동의 여기공진 복사방사 원천으로 고온? 저온 대상 물성의 표면 중심부에 분자 공진 내부 자기 발열을 주는 적외선 방사 물성체이다.1) "Liquid Preparation" Patent 10-034080 Properties When electromagnetic radiation is above -273 ° C in absolute temperature, is it a source of excitation resonance radiation of molecular vibration? It is an infrared radiation material that gives self-heating inside the molecular resonance at the center of the surface of the low-temperature object property.

2) 화성암의 천연세라믹 원료 광물로 현무암, 안산암, 화강암 조성암 물성의 직류 자기성과 자연방사선 칼륨 전자 방출 기능 원천 물성체 이다.2) It is a natural ceramic raw material mineral of igneous rock. It is a source material of direct current magnetism and natural radiation of potassium electron emission function of basalt, andesite, and granite.

-직류 자기성 및 상자기성 전자와 전자파 전자 융합 및 전류전자 융합의 증폭기능 파이화 이란 전원체 물성체이다.-Amplification of pyromagnetic and paramagnetic and electromagnetic wave fusion and current electron fusion is a power material body.

3) 전기석의 천연전극 직류 전도성체로 압전기, 초전기, 열전기의 기능성 가동 부분이 없어도 반영구 발전체 물성체이다.3) It is a semi-permanent generator material without the functional moving parts of piezoelectric, pyroelectric and thermoelectric.

2. 본 발명의 파이화 전자 에너지 효과를 얻기 위한 제조 기술에 관한것2. Regarding the manufacturing technology for obtaining the physics electron energy effect of the present invention

1)「액상체 제조」특허 10-034080호 전자파 방사체는 4?12미크론 기안한 빛 , 전자, 복사 방사 심달력의 밀폐속에서 흡수?재방사 순환 기능의 미세입자 40나너 분산 혼합의 수열압 조성물 첨가 기능체 효과1) `` Manufacturing Liquid Body '' Patent 10-034080 Electromagnetic radiator is a hydrothermal composition of 40 nanoparticle dispersion mixture of fine particles with absorption and re-radiation circulation function in the sealed air, electron and radiation radiant cardiac calendar of 4-12 microns. Additive functional effect

2) 화성암은 자연세라믹 광물을 물리적 분쇄한 0.004미리 성분을 화학 약품정제 자기성 전자와 칼륨 전자의 파이화 전자기능 산화티탄?광촉매 기능, 규소 60% 성분의 밀폐속에서 흡착?방사(콘데서 응축 기능) 반영구 전원 기능체 효과2) The igneous rocks contain 0.004 milligrams of natural ceramic minerals physically pulverized and chemically refined magnetic and potassium electrons. ) Semi-permanent power functional effect

-파이화 전자는 두 개 결합측과 직각 방향 분포하는 전자로 2중 결합에 2차 결합의 파이화 전자 결합이다. 공역 2차 결합분자 에서는 파이화전자를 자유롭게 분자내를 이동 할 수 있다.-Pfylated electrons are electrons that are distributed in the direction perpendicular to the two bond sides and are fused electron bonds of secondary bonds to double bonds. In conjugated secondary binding molecules, the fluorinated electrons can move freely in the molecule.

3) 전기석은 천연 직류 전도성 전극의 유전체로 콘덴서의 응축 기능에 천연 정?부 발전 기능체로 전자파?복사열 전자, 파이화 전자를 기전 원동력 기능 발전체 효과의 발전능의 압전기, 초전기, 열전기 기능효과3) Tourmaline is a dielectric of a natural DC conductive electrode. It is a natural positive / negative power generator for the condensation function of a capacitor. Electromagnetic wave, radiation heat electron, and pyroelectric force are the driving force of the piezoelectric, superelectric, and thermoelectric functional effects.

(1) 압전기 기능은 물성체의 극성축 방향에 정?부 이온의 거리압력 또는 온도변화에 따라 변화하는 기능효과(1) Piezoelectric function is a function effect that changes depending on the distance pressure or temperature change of positive and negative ions in the direction of the polar axis of the material.

(2) 초전기 기능은 물성체의 이극상에서 한쪽 끝에 열을 가하면 정으로 대전하고 다른쪽은 부로 대전하는 기능효과(2) Pyroelectric function is the effect of charging positively on one end and heating the other side negatively on the pole of the physical body

(3)열전기 기능은 서로 다른 두 종류의 금속을 접합시킬 때 두 접합부의 온도차로 생기는 기전 현상의 기능효과(3) The thermoelectric function is a functional effect of the mechanism phenomenon caused by the temperature difference between two junctions when joining two different metals together.

4)화학 재료의 특성4) Characteristics of chemical materials

(1) 무기화학 약품의 공업용에 황산, 질산, 엽산, 물산 유산은 pH 1-2 농도 시료용은 pH 2-3 화합물용은 pH 3-4 농도로 알려져 있다.(1) pH 1-2 concentrations for sulfuric acid, nitric acid, folic acid, and lactic acid in industrial use of inorganic chemicals.

수산화 나트륨, 탄산 나트륨의 pH 12-14 농도로 공업용이다.It is industrial at pH 12-14 concentration of sodium hydroxide and sodium carbonate.

(2) 수열 포화압 - 밀폐에서 액상체의 일부는 증기로 되지만 압력이 일정하면 액상체와 증기는 평형상태로 증발 중지로 압력의 증기는 포화증기압으로 대전한 원자나 분자 중심으로 증기가 모여서 액체 방울을 포화 상태로 된다.(2) Hydrothermal saturation pressure-In the closed part of the liquid becomes vapor, but if the pressure is constant, the liquid and vapor are in equilibrium and the vapor stops evaporating, and the vapor of pressure is concentrated by atoms or molecules charged with saturated steam pressure. The drops are saturated.

이것을 이용한 파이화 전자 에너지 생성체를 제조하는 특징이다.It is a characteristic to manufacture the phiated electron energy generator using this.

(3) 산성수 - 물제조기 설비로 알카리 발부는 pH7.4-8.2, 중성 발부는 pH6.8-7.2, 산성발부는 pH 5.4-6.4 구조의 정제수 제조로 알려져 있다.(3) Acidic water-It is known to produce purified water of pH 7.4--8.2 for alkaline feet, pH6.8-7.2 for neutral feet and pH 5.4-6.4 for acidic feet.

(4) 화학재료의 특성 - 수용성 화합물로 수산화물로 정제한 소재화합물(4) Properties of chemical materials-Material compounds purified by hydroxide as water-soluble compounds

전도소재 - 저능용 : 로륨, 아연, 철Conductive material-low performance: rhodium, zinc, iron

고능용 : 동, 니켈, 코발트           High Performance: Copper, Nickel, Cobalt

자성소재 - 저능용 : 마그네슘, 아면, 산철Magnetic material-Low performance: Magnesium, ramen, iron oxide

고능용 : 자철, 니켈, 코발트           High Performance: Magnet, Nickel, Cobalt

전원소재 - 자발분열, 전자, 비정물성Power material-spontaneous fission, electronics, non-still life

저능용 : 산화칼륨, 산화질콘늄, 산화텔레늄           Low Performance: Potassium Oxide, Cone Nitrate, and Telenium Oxide

고능용 : 산화세레늄, 산화푸로늄, 산화규산토륨           High Performance: Serenium Oxide, Furonium Oxide, Thorium Oxide

5) 전도 재료의 특성5) Characteristics of conductive material

기능 - 전도 재료의 표면분자 정전기 기능을 이용Function-By using surface molecule electrostatic function of conductive material

전도 재료의 기능별 소재 화합물 첨가 제조       Addition of material compound by function of conductive material

형상 - 박막상, 테프상, 필름상, 시드상, 격자상Shape-Thin film, Tef, Film, Seed, Lattice

형상 제품의 저면 코딩 첨가제로 니켈 첨가재       Nickel additive as bottom coding additive for shaped products

재료 전원체 - 수지직조물, 포리마?포리마니린 직조물Material Power Body-Resin Fabric, Pima-Polimaniline Fabric

전극체 - 화학섬유 편조물, 포리마?아니린, 지오후엔 조직물     Electrode Body-Chemical Fiber Braid, Porima-Aniline, Geofuen Tissue

전극 단자 - 전극체? 피복, 코팅, 압축 쪼리상, 동, 은,     Electrode terminal-electrode body? Cladding, coating, compression sheet, copper, silver,

절연재 - 세로판, 비닐, 수지다공재     Insulation-Vertical Plate, Vinyl, Porous Resin

내포장 - 비닐 쥬브상, 알루미늄 쥬브상, 방열 피복     Inner Packaging-Vinyl Jube Award, Aluminum Jube Award, Heat Resistant Coating

외포장 - 은박지 쥬브상, 금속제상, 보호 피막     Outer packaging-foil foil Jubi phase, metal phase, protective film

[문헌1] 일본 - 원적외 가열의 이론과 실제 -편저 일본열전학회[Ref. 1] Japan-Theory and Practice of Far-Infrared Heating-Japanese Thermoelectric Society

원적외 방사재료 26P 1991년 3월               Far Infrared Radiation Material 26P March 1991

[문헌2] 일본- 세라믹스 원료광물 저자-모가다 기여시[Document 2] Japan- Ceramics Minerals Author- Mogada Contribution

화성암의 조직 분류 17P 1990년 12월              Tissue Classification of Igneous Rock 17P December 1990

[문헌3] 한국 - 광물학 개론 -저자 손치무[Ref. 3] Korea-Introduction to Mineralogy-Author Sohn Chi-moo

광물의 전기적 성질 144P 1985. 2월               Electrical Properties of Minerals 144P 1985. February

[문헌4] 한국 - 과학대사전 -발행인 조두현[Ref. 4] Korea-Science Dictionary -Publisher Cho Doo-hyun

압전기, 초전기 549               Piezo, Pyroelectric 549

열전기 582P 1984. 9월               Thermoelectric 582P 1984. September

[문헌5] 한국 - 화학약품 편람 -편작 한국화학공업사[Republic of Korea 5] Korea-Chemical Handbook-Editing

공업약품 17P               Industrial Chemical 17P

무기약품 31P 1971. 9월               Inorganic Chemicals 31P 1971. September

[문헌6] 한국 - 과학대사전 -발행인 조두현[Ref.6] Korea-Science Dictionary -Publisher Jo Doo-hyun

포화증기 974P 1984. 9월               Saturated Steam 974P 1984. September

[문헌7] 일본 - 표면 고분자와 정전기 저자 - 무라다 유지Japan-Surface Polymers and Electrostatic Authors-Murada Retention

고분자 표면의 전자 상태 27P 1988년 12월               Electronic States of Polymer Surfaces 27P December 1988

[문헌8] 일본 - 전지진화와 에레그도로니그즈 저자 - 아게다히로노즈게[Ref. 8] Japan-All-out Evolution and Elegronigs Author-Ageda Hironozuge

전도성 포리마 145P 1992. 6월               Conductive Porima 145P 1992. June

..

본 발명의 목적은 밀폐구조의 고온?저온에서 물성 자발 분열 전자와 자기성 파이화전자 융합에너지 증폭력과 물성반감기 수명의 반영구 제품의 파이화전자 에너지 소재 제품을 제공 하고자 한다.It is an object of the present invention to provide a pyroelectric energy material product of a semi-permanent product of physically spontaneous fission splitting electrons and magnetic pyrogenic fusion energy amplification force and physical half-life life at high temperature and low temperature of the closed structure.

1) 「액상체 제조」 특허 10-034080호의 물성 성분기능의 질코늄의 자발 분열 전자와 티타늄의 광촉매 기능성3ev와 규산알미늄의 흡착?방사 기능성의 전자파 기능 및 복사 열방사 원천에너지를 제공하고 또한 입자 40나너로 조성 혼합시 에너지근원 에너지의 분산 기능제 및 포화증기압 생성 제조결합제로 제공한다.1) Providing spontaneous cleavage electrons of zirconia and photocatalytic functional 3ev of titanium and titanium silicate and electromagnetic radiation function and radiant heat radiation source energy of particle component function of `` Liquid Preparation '' Patent 10-034080 It is provided as a dispersing function of energy source energy and a saturated vapor pressure producing binder when the composition is mixed to 40 nanometers.

2) 화성암 물성은 천연 세라믹 원료 광물로 화성암, 현무암, 안산암, 화강암 조암 광물로 각섬석, 휘석, 장석등 조성암물성의 조성표에 화성암 성분 비교 평균 화학조성2) Igneous rock is a natural ceramic raw material mineral and is composed of igneous rock, basalt, andesite, and granite.

Figure pat00001
Figure pat00001

화성암 물성은 천연 세라믹 원료 광물로 원천 에너지 반영구 자원이며 직류자기성, 상자기성과 전자파, 전자 2중결합 2차기능의 파이화 전자 기능 근원 물성체로 제공된다.Igneous rock is a natural ceramic raw material mineral and is a source energy semi-permanent resource. It is provided as a source material of pyro electron function of DC magnetic, paramagnetic and electromagnetic wave, and electron double bond secondary functions.

- 파이화이란 자기성의 원자핵을 중심으로 전자가 제1곡, 제2곡, 제3곡의 여기되여 이동시 에너지 증폭되어 외부에너지를 공급되여 보다 높은 궤도로 비약하다가 원래 궤도로 환원시 여분의 에너지를 방출한다. 여분의 에너지가 전자파로 전기장?전계의 자기장?자계에 공간장의 방향성 지정되여 결국 회전 방향이 전자는 서로 다른 전계의 공간상의 위치에 있게된다.-Piation means that electrons are excited in the first, second, and third songs around the atomic nucleus of magnetism, and are amplified when moving, supplying external energy, and leaping to higher orbits. Release. The extra energy is directed to the magnetic field and the magnetic field of the electric field by electromagnetic waves, so that the direction of rotation of the electrons is in the spatial position of the electric field.

에너지 보존 법칙에 그 전자파들의 지녔던 에너지는 보존에너지가 변화로 빛, 전자가 방출에너지 증폭을 얻는 기능이다.The energy of the electromagnetic waves in the law of conservation of energy is a function to obtain light and electrons amplify the emission energy as the conservation energy changes.

즉 알파입자의 비정현상의 휘광 또는 오오라 현상이다.In other words, it is a phenomenon of brightening or aura of the amorphous phenomenon of alpha particles.

3) 전기석 물성은 유전체의 직류전기로 콘덴서와 유사한 응축기능의 천연 정전 발전기능의 전자파 파이화전자를 기전 원동력을 받아 반영구적 발전 기능 물성체로 제공한다.3) Tourmaline property is a direct current of dielectric, and it provides semi-permanent generation function material with electromotive wave pyroelectric power of natural electrostatic generation function with condensation function similar to capacitor.

원석-홍갈색 1.5?3.5전자 볼트 흑색, 4.0?8.0볼트Gemstone-Reddish 1.5 to 3.5 Electron Bolt Black, 4.0 to 8.0 Volts

전압?사방 2센치 전류 0.06미리 암페어Voltage: 2 centimeters of current 0.06 milliamps

분쇄 0.3미크론 분말로 100만볼트로 결정거리의 두제곱에 반비례한다고 알려져 있다.It is known to be inversely proportional to the square of the crystal distance with 1 million volts of crushed 0.3 micron powder.

4 정제 액상 기술의 특성4 Characteristics of Refined Liquid Technology

1) 기법 - 2중 열수?교반, 산화?분해, 침전?여과, 정제?가공, 포화증기압?생성제조, 증발법 건조 액상?겔, 소성분말 제조1) Technique-Double hot water, stirring, oxidation, decomposition, precipitation, filtration, refining, processing, saturated steam pressure, production, evaporation dry liquid gel, small powder

2) 액상체정제 - 규산나트륨, 규산알미륨, 질코늄, 사염화티탄 조성물을 수열?교반 조성 화학약품 정제 미세입자 40나너 크기의 포화 증기압 합성제조 기술 방법 액상, 겔, 분말 입자 제조2) Liquid Refining Agent-Hydrothermal and Stirring Composition of Sodium Silicate, Aluminum Silicate, Zirconium, and Titanium Chloride Composition Chemical Purification Fine Particles Saturated Vapor Pressure Synthesis Technology Method of Manufacturing Nanoparticles Liquid, Gel and Powder Particles

3) 물성정제 - 화성암 분말과 전기석 분말을 시중 판매처가 없어 출원자 거래처의 대구시 공진광물제조사와 경주시 성지 비광물 분체회사의 분석표 및 분쇄크기 325멧쉬?0.04미리 물성체를 주문 구입한다.3) Purification of physical properties-Buy igneous rock powder and tourmaline powder from Daegu-si resonant mineral manufacturer and Gyeongju-si non-mineral powder company in Gyeongju-si.

실시 - 화학약춤 공정에서 염산, 불산의 농도 0.5?20.0 규정으로 상온?60℃ 열수?교반하여 입도 크기와 첨가제에 따라 4?6시간 산성 1?2pH농도에서 중화 정제에서 알카리 pH13?14농도로 숙성 유지 열수압 포화증기압에서 150?180℃의 6?12시간 숙성 생성물을 가수분해 여과 세정시 전기 전도도 0.6?2ms/cm될때까지 공정하여 액상 또는 겔상에서 소성분말체로 수산화 화성암 및 수산화 전기석 생성물을 제조Implementation-In the chemical chemical dancing process, hydrochloric acid and hydrofluoric acid are 0.5 ~ 20.0, normalized to 60 ℃ hot water and stirred, and aged at neutral pH13 ~ 14 in neutralized tablets at acidic 1 ~ 2pH concentration for 4-6 hours depending on particle size and additives. Hydrogenated igneous rock and hydroxide tourmaline products were prepared as small-component powders in liquid or gel phase by subjecting the matured product at 150-180 ° C for 6-12 hours at hydrothermal saturation steam pressure until the electrical conductivity was 0.6-2m s / cm during hydrolysis filtration and cleaning.

4) 제조 과리 - 물성 정제 제조4) Manufacturing Process-Manufacture of Physical Tablets

가- 수분을 일부 상실한 올소?액상?겔상의 온도 180?230℃-Temperature of 180 ~ 230 ℃ of oxo, liquid and gel phase which lost some moisture

건조 구조는 원적외선 기능의 메타?분말체 온도 250?320℃Dry structure is meta-powder temperature 250-320 ℃ of far-infrared function

소성 공정 구조도 원적외선 기능의 분발체 온도 350?450℃적합하다.The baking process structure is suitable for the powder temperature of 350-450 degreeC of a far-infrared function.

나. 생성입자의 평균 입자경은 엑스선 분말법 산출하든가 전자현미경 1,000배의 관찰 비교하여 구할 수가 있다.I. The average particle diameter of the produced particles can be obtained by calculating the X-ray powder method or by observing an electron microscope of 1,000 times.

발전 전원소재 입자 40?60나너, 발전소재 입자 10?30나너Power generation material particles 40 ~ 60 nanometers, power plant material particles 10 ~ 30 nanometers

다. 입자 크기효과 - 산화티탄?아나타-즈의 광촉매 활성 크기효과All. Particle Size Effect-Size Effect of Photocatalytic Activity of Titanium Oxide / Anata-Z

Figure pat00002
Figure pat00002

입자경 100A0 옴스트롬 이하로 되면 입자 수율이 증대가 보인다.When the particle size is 100 A 0 ohms or less, the particle yield is increased.

[문헌1] 일본- 세라믹스 원료광물 -저자.오가다 기여시[Document 1] Japan- Ceramics Minerals -Author and Odada Contribution

화성암의 평균화학조성?7P -1990년. 12월        Average chemical composition of igneous rock-7P -1990. December

[문헌2] 일본- 특허명칭?광촉매용 산화티탄 제조방법[Patent 2] Japan-Patent name-Method for preparing titanium oxide for photocatalyst

-발명자 고우오가 여우이지 -1995년 11월        -The inventor, Koo, is a fox.-November 1995.

실시 예[12] 광산?초산, 염산, 불산 이용 농도 0.1?20 규정 시온?60℃ 처리시간 0.5?12시간 발명 광산처리한 촉매 얻음Examples [12] Concentrations of mine, acetic acid, hydrochloric acid, and hydrofluoric acid using 0.1 to 20 specified temperature and 60 ° C Processing time 0.5 to 12 hours

실시 예[16] 수용액 85℃ 가열 3시간 가수분해, 여과세정 pH1.0조정 현탁액을 과포화합 180℃ 온도 13시간 수열처리 생성물 세정,건조. 평균입자경 7.0nm 촉매얻음Example [16] Aqueous solution heated at 85 DEG C for 3 hours, hydrolyzed, filtered and washed with pH 1.0 adjusted suspension supersaturated 180 DEG C for 13 hours. Obtained catalyst with average particle diameter of 7.0nm

[문헌3] 일본- 표면 여기 프로세즈의 화학 편자- 일본화학회[Document 3] Japan-Chemistry horseshoe of surface excitation process-Japanese Chemical Society

산화티탄의 량자 사이즈 효과 139P 1991년 6월        Quantum Size Effect of Titanium Oxide 139P June 1991

[문헌4] 일본 - 투너멀린이 환경 혁명을 일으킨다.[4] Japan-Tunermallin causes an environmental revolution.

저자 - 나가이 다즈조오        Author-Dazuzo Nagai

정전기를 계속내는 천연발전기. 88P -1996.3월        Natural generator that keeps static electricity. 88P -1996.3

본 발명의 목적을 달성하기 위하여 본 발명이 파이화 전자 에너지 조성물 제조방법을 제공In order to achieve the object of the present invention, the present invention provides a method for producing a phiated electron energy composition

에너지 기술물성 신기술로 유류, 가스, 석탄등의 소비를 억제하고 가동 부분을 기술구조 기능으로 전자파, 복사열방사, 자기성, 전자의 파이화 전자에너지로 발전기하고 수명이 반영구되여 환경의 안전한 제품의 신진 기술 개발의 본 발명의 특징이다.New energy technology material Consumption of oil, gas, coal, etc. is suppressed, and the operation part is made of electromagnetic waves, radiant heat radiation, magnetic properties, and ignited electronic energy of electrons. It is a feature of the present invention of technical development.

1)설비 - 가열?열수 2중교반용기. 건조,가열?원적외선 기능구조 열수압?증기압 구조 교반, 압력계지 생성물 제조기1) Equipment-Heating and hot water double stirring vessel. Drying, heating, far-infrared functional structure Hot water and steam structure Stirring, pressure gauge product maker

2)검사?측정기 - 적외선 온도 측정기, 전자 현미경, 카이가검사기, pH측정기, 중량계기, 농측측정기, 전류측정기, 자성측정기, 전자파 측정기 종합전자 분석자동기2) Inspection and measuring instrument-infrared temperature measuring instrument, electron microscope, chiga inspection instrument, pH measuring instrument, weighing instrument, concentration measuring instrument, current measuring instrument, magnetic measuring instrument, electromagnetic wave measuring instrument

3)화학정제 - 산화?분해 공정, 화학공정. 산화?중화?알카리 혼합?포화증기압공정제조. 물 제조 설비 세정?여과 공정3) Chemical refining-Oxidation and decomposition process, chemical process. Oxidation, Neutralization, Alkaline Mixture, Saturated Steam Pressure Process Water manufacturing equipment cleaning and filtration process

4) 부품제조 - 전도성 소제품제조 테프제조기업체, 직조제조기업체, 수지필름제조기업체, 액상 기능체를 용도별 및 기능별 제조 기업체4) Parts manufacturing-Conductive small product manufacturing Tep maker, weaving maker, resin film maker, liquid functional body manufacturing company by use and function

본 발명에 의해 제공되는 파이화 전자 에너지 소재 조성물을 제조를 상세 설명 제공한다.It provides a detailed description of the production of a phiated electron energy material composition provided by the present invention.

실시 예1- 정제 화성암 미세입자 및 전기석 미세입자의 나너크기 생성제조( 물리적 분세입자 0.04미리분체)Example 1 Preparation of NAR size generation of refined igneous rock microparticles and tourmaline microparticles (0.04 micropowder of physical fine particle)

Figure pat00003
Figure pat00003

실시 예2 -정제?전원성 기전체 미세 입자 생성 제조Example 2 Preparation of Fine Particles

Figure pat00004
Figure pat00004

실시 예3 -정제?기전체 정극체 미세입자 생성제조Example 3 Preparation of Refined and Electrode Positive Electrode Microparticles

Figure pat00005
Figure pat00005

실시 예4 -정제?기전체 부극체 미세입자 생성제조Example 4 Preparation of Refined-Dielectric Negative Electrode Fine Particles

Figure pat00006
Figure pat00006

실시예 5 - 본 발명의 소재 시험품 제조방법과 도면Example 5 Manufacturing Method and Drawing of Material Test Article of the Invention

1) 파이화전자 에너지소재의 형상 및 내용의 시험 설명용으로 제한하여 설명한다.1) The description shall be limited to the test description of the shape and content of the PfFA energy material.

Figure pat00007
Figure pat00007

가-1 단자 - 정극?금속재 크기 0.4×0.8센티A-1 Terminal-Positive and Metal Size 0.4 × 0.8cm

나-2 단자 - 부극?금속재 크기 0.4×0.8센티B-2 Terminal-Negative Metallic Size 0.4 × 0.8cm

다-3 극주?단자 - 정극, 부극, 격자상, 포리마상 크기 3.8×4.2센티C-3 Pole-terminal-Positive, Negative, Lattice, and Pima Size 3.8 × 4.2 cm

라-4 전주체 - 정극, 부극, 격자상, 포리마상 크기 3.04×4.2센티D-4 Precursor-Positive, Negative, Lattice, and Porima Sizes: 3.04 × 4.2 cm

마-5 절연막 - 새로판, 비닐, 수지막 크기 4.0×4.5센티E-5 Insulation Film-New, Vinyl, Resin Film Size 4.0 × 4.5cm

바-6 전원체U형 - 격자상, 포리마상, 조직포상 크기폭 3.8×8.5센티Bar-6 Power Supply U Type-Grid, Polyethylene, Tissue Award Size Width 3.8 × 8.5cm

사-7 내포장 - 비닐쥬브, 방열피막 크기 4.7×4.7센티Sa-7 Inner Packaging-Vinyl Jube, Heat Resistant Film Size 4.7 × 4.7cm

아-8 외포장 - 알미늄쥬브, 보호피막 크기 5.0×5.0센티A-8 Outer Package-Aluminum Jube, Protective Film Size 5.0 × 5.0cm

자-9 검사 - 전압측정, 저항측정, 단자마개부착Rule-9 Inspection-Voltage Measurement, Resistance Measurement, With Terminal Plug

2) 효과 측정조사 - 정극단자와 부극 단자에 측정기 연결 측정결과2) Effect measurement investigation-Measurement result of connecting the instrument to the positive and negative terminals

측정기 - 전압 전류 측정?기능 전압DC/AC500ms, 3×106V HZMeters-Voltage Current Measurement? Function Voltage DC / AC500m s , 3 × 10 6 V HZ

가. 전기전도도 - 0.6?2ms/cm. 2?10ms/cmend. Electrical conductivity-0.6? 2m s / cm. 2? 10m s / cm

나. 전압?저능 2?3암페어 고능- 4?5암페어I. Voltage? Low 2 to 3 Amps High Performance – 4 to 5 Amps

다. 전류?저능 - 1.5?3볼트 고능 10- 볼트All. Current-Low-1.5-3 Volts High 10-volt

소재?반감기 - 자발 분열?칼륨K40 1.610Material-half-life-spontaneous cleavage-potassium K 40 1.6 10 years

1) 본 발명의 소재 시험품 제조방법 ?도면

Figure pat00008

1 단자?정극 5 절연막
2 단자?부극 6 전원체U형
3 극주?정극주?부극주 7 내포장
4 전극체?정극?부극 8 외포장
2) 소재 형 - 구조?기본형, 배터리상
Figure pat00009

크기. 두께 0.5 × 폭2 × 길4센치
기능 전압 0.5?1.0암페어
전류 1.5?2.0볼트
3) 소재?전지형 - 구조, 박막, 테프, 필름 형상
Figure pat00010

구조, 금속원통 마름둥글상
크기. 두께 0.5 × 폭2 × 길4센치
기능 전압 0.5?1.0암페어
전류 1.5?2.0볼트
4) 직열 밧데리형 - 구조 소재형 직열상
Figure pat00011

크기. 두께 1.0 × 폭2.0 × 길5.0센치
기능 전압 2?4암페어
전류 6?10볼트×2개
5) 병열 다열형 - 구조?소재형 다열상
Figure pat00012

크기. 두께 1.0 × 폭2.0 × 길5.0센치
기능 전압 2?4암페어
전류 6?10볼트×4개
6) 소재 다열형 - 구조?소재형 다결상
Figure pat00013

크기. 두께 150 × 폭2.0 × 길5.0센치
4직열×4열 = 16개
다결형 크기폭8.0 × 길20센치
기능 전압 64암페어
전류 160볼트
7) 소재 조합형 - 구조?소재형 다결조합형
Figure pat00014

크기. 두께 1.5 × 폭2.0 × 길5.0센치
6직열×6열×5조단 = 180개
조합형 크기
두께 10.0 × 폭120 × 길30.0센치
기능 전압 4암페어×180개 = 720암페어
전류 10볼트×180개 = 1800볼트
8) 발전소재의 자동차, 등 구성 결합구조 도시
6-2항 이용을 참고 - 자동차 구성 결합구조
Figure pat00015

- 고력발전소재 - 발진, 가속, 언덕
소재 - 직열구조의 결합구성구조
- 저력발전소재 - 감속, 저속, 평시
소재 - 병열구조의 결합구성구조
자동차의 조명, 난방, 냉방, 공기정화등의 전류이용을 발전소재를 설비 이용한다.1) Manufacturing method of the material test article of the present invention
Figure pat00008

1 terminal, 5 positive electrode insulating film
2 terminals negative electrode 6 power supply type U
3 Extreme, positive and negative poles 7 Inner packaging
4 Electrode body, positive electrode, negative electrode 8 outer packaging
2) Material type-structure, basic type, battery type
Figure pat00009

size. Thickness 0.5 X width 2 X 4 centimeters in length
Function voltage 0.5 to 1.0 amp
Current 1.5 to 2.0 volts
3) Material-battery type-structure, thin film, tape, film shape
Figure pat00010

Structure, metal cylinder
size. Thickness 0.5 X width 2 X 4 centimeters in length
Function voltage 0.5 to 1.0 amp
Current 1.5 to 2.0 volts
4) Thermal battery-Structural material
Figure pat00011

size. Thickness 1.0 X width 2.0 X 5.0 centimeters in length
Function voltage 2-4 amps
2 x 6-10 volts current
5) Parallel multi-row type-structure-material multi-row type
Figure pat00012

size. Thickness 1.0 X width 2.0 X 5.0 centimeters in length
Function voltage 2-4 amps
4 x 6-10 volts current
6) Material multi-row type-structure and material type multi-phase
Figure pat00013

size. Thickness 150 X width 2.0 X 5.0 centimeters in length
4 rows x 4 rows = 16
Multiple type size width 8.0 X 20 centimeters in length
Function voltage 64 amp
160 volts current
7) Combination type of material-Structure and material type
Figure pat00014

size. Thickness 1.5 X width 2.0 X 5.0 centimeters in length
6 rows x 6 rows x 5 columns = 180
Combination size
Thickness 10.0 X width 120 X 30.0 centimeters in length
Function voltage 4 amps × 180 = 720 amps
10 volts x 180 currents = 1800 volts
8) Combination structure of automobile, etc. of power plant materials
See use of section 6-2.
Figure pat00015

-High power materials-Oscillation, acceleration, hill
Material-combined structure of linear structure
-Low Power Plant-Deceleration, Low Speed, Normal
Material-combined structure of parallel structure
Power plant materials are used for electric current use such as automobile lighting, heating, cooling, and air purification.

..

1) 이용 - 에너지 발전소재개발1) Use-Redevelopment of energy power plant

가) 형상 - 소재형, 전지형, 배터리형, 직열형, 병열형, 다결형, 조합형, 원통형, 조합다단형A) Shape-Material type, Battery type, Battery type, Direct type, Parallel type, Polycrystalline type, Combined type, Cylindrical type, Combined multistage type

나) 상업용 - 발전소재, 전지소재, 전기소재, 배터리소재 스쿠터, 오토바이, 전동운반차, 농기계, 전동차, 승용차, 승합차, 조선, 선박, 항공기, 헬리콥터B) Commercial-Power plant material, battery material, electric material, battery material scooter, motorcycle, electric transport vehicle, farm machinery, electric car, passenger car, van, shipbuilding, ship, aircraft, helicopter

다) 유니드용- 발전소재와 가열산업 세라믹가열기, 니크로움용품, 히터용품, 가정조명, 조리가열기, 건조기, 송풍기, 난방기, 온돌난방, 장판난방, 병풍구조난방, 벽구조난방C) For uni- power plant materials and heating industry ceramic heaters, nichrome products, heater appliances, home lighting, cooking heaters, dryers, blowers, heaters, ondol heating, floor heating, folding screen heating, wall heating

라) 증푹기능?히드펌프기능효과 구조 개발(매체?고기와 물) U유형소재구조, 원통형소재구조, 원통다단소재구조D) Development of the function of the increase and decrease of the function of the heat pump (medium, meat and water) U type material structure, cylindrical material structure, cylindrical multi-stage material structure

마) 유니트용 - 발전소재와 냉각기능산업 냉장고, 진열냉장고, 가전, 냉각기, 냉각, 송풍기, 콘테이너이동냉방, 아파트, 사무실냉방, 과일체소저장냉방E) Unit-Power plant material and cooling function industrial refrigerator, display refrigerator, home appliance, cooler, cooling, blower, container moving cooling, apartment, office cooling, fruit storage storage cooling

2)이용 - 에너지 발전소재의 형상구조개발 용도별?차량 및 선박용 개발2) Use-Development of shape structure of energy power plant materials Development by use, vehicle and ship

가) 고조직?에너지 발전소재의 구조 결합A) Structural combination of solid tissue and energy power plant materials

발전소재기능 - 전압?4암페어, 전류 10볼트Power Plant Re-Function-Voltage-4 Amps, Current 10 Volts

소재구성 - 두께2 × 폭4 × 길5센치 6직 × 6열 × 5층 = 180개Material composition-Thickness 2 × Width 4 × 5 centimeters 6 squares × 6 rows × 5 layers = 180 pieces

구성조립체 - 두께15 × 폭20 × 길30센치Assembly: Thickness 15 × Width 20 × Length 30 cm

구성 결합체 기능효과Constituent conjugate functional effect

전압?전류 - 전압 720암페어 전류 1800볼트Voltage-Current-Voltage 720 Amps Current 1800 Volts

나) 저력 - 에너지 발전소재의 구조 결합B) Combination of low power-energy power plant materials

발전소재기능 - 전압?4암페어, 전류 10볼트Power Plant Re-Function-Voltage-4 Amps, Current 10 Volts

소재구성 - 두께2 × 폭4 × 길5센치 6직 × 6열 × 3층 = 108개Material composition-thickness 2 × width 4 × length 5 centimeters 6 squares × 6 rows × 3 layers = 108

구성조립체 - 두께9 × 폭24 × 길30센치Assembly: Thickness 9 × Width 24 × Length 30 cm

구성 결합체 기능효과Constituent conjugate functional effect

전압?전류 - 전압 432암페어 전류 1080볼트Voltage-Current-Voltage 432 Amps Current 1080 Volts

다) - 고력과 저력의 에너지 발전소재의 결합구조 결합개발 결합기능구조와 자동차 이용 설명C)-Combined development of high power and low energy power plant materials

- 고출력 발전소재결합체 -발진, 가속, 언덕주행 -High power plant recombination body-Oscillation, acceleration, hill running

- 제어장치↔전동기?3단형                        -Control System ↔ Electric Motor

- 저출력 발전소재결합체 - 저속, 감속, 서행-Low power plant recombination-Low speed, slow speed, slow speed

라) - 외국 전지 자동차 - 신형 실험 (예 조사)D)-foreign battery cars-new experiments (example investigation)

(1)화학전지 - 실험차 제 성능의 성과(1) chemical cells-performance of experimental vehicles

전지 - 소자 구성(16직×4직) 5적층 = 320개Battery-Element Configuration (16 x 4 w) 5 Stacked = 320 Pieces

전압?전류 - 210암페어/Ab 290볼트       Voltage-Current-210 Amps / 290 Volts Ab

출력?용량 - 60키로왓트-h 480키로왓트       Output capacity-60 kilowatts-h 480 kilowatts

실험?결과 - 전지효율 80% 공급율70%       Experimental Results-Battery Efficiency 80% Supply 70%

전지 - 소자 구성(25직×4병) 4적층 = 400개Battery-Device Composition (25 Bolts × 4 Bottles) 4 Stacked = 400

전압?전류 - 150암페어/Ab 320볼트       Voltage-Current-150 Amps / Ab 320 Volts

출력?용량 - 65키로왓트-h 50키로왓트       Output capacity-65 kilowatts-h 50 kilowatts

실험?결과 - 전지효율 77% 공급율64%       Experimental Results-Battery Efficiency 77% Supply 64%

(2)전해액 순환식 화학전지(2) electrolytic circulating chemical cells

소형 전기트럭 - 회충전, 500km 주행기록Compact Electric Truck-Charging, 500 km Driving Record

전압. 400암페어                Voltage. 400 amps

전류. 165볼트                electric current. 165 volts

문헌 - 1 일본 전지진화와 에레구도 니그르 - 저자 이게다 히로노즈게Literature-1 Japanese Battery Evolution and Eregudo Nigre-Author Hironozge Igeda

전지자동차 177?189p - 1992.6월       Battery car 177? 189p-June 1992

Claims (4)

- 본발명의 기술분야 에너지물성에 있어서 종속항
1)「액상체 제조」 특허 10-034080호 물성 전자파 방사의자연방사선 질코늄 전자 방출 기능의 절대온도 -273℃이면 분자운동의 여기공진 복사 방사 원천이며 고온?저온 대상물성의 표면?중심부에 분자 공진 내부의 자기발열을 주는 적외선 방사물성체
2) 화성암의 천연 세라믹 원료 광물의 현무암, 안산암, 화강암, 조성암 물성의 직류 상자기성 전자 및 자연 방사선 칼륨 전자 방출기는 원천 물성체로 파이화 전자기능 물성체
3) 전기석의 천연 전극 직류 전도성체로 압전기, 초전기, 열전기의 기능성의 암체로 닉켈 화합물첨가 기능 향상의 가동부분이 없어도 반영구 발전기체 물성
-Dependent claim in the technical properties of the technical field of the present invention;
1) `` Production of liquid body '' Patent 10-034080 Natural radiation of physical electromagnetic radiation The absolute temperature of the zirconium electron emission function is -273 ℃, which is the source of excitation resonance radiation of molecular motion, and the molecules on the surface and the center of high and low temperature object. Infrared radiation material that gives self-heating inside resonance
2) DC paramagnetic and natural radiation potassium electron emitters of basalt, andesite, granite, and compositional rocks of natural ceramic raw material minerals of igneous rock are source materials, and pyrogenated electronic functional properties
3) It is a natural electrode DC conductor of tourmaline and it is a piezoelectric, pyroelectric, and thermoelectric arm.
본 발명의 기술분야 제조기술에 있어서 종속항
1) 액상체 제조 물성의 적외선 전자파와 미세입자 40나너 입자의 조성 물을 분산 기능 및 수열?포화 증기압 결합생성 제조
2) 화성암 및 전기석의 기계적 분쇄입자 0.04미리 물성을 화학약품의 정제?산화 분해 공정으로 수산화 화성암 물성의 직류자기성 ?상자기성 전자 및 칼륨 전자융합의 파이화 전자증폭 결합제조
Dependent claims in the technical field of the present invention
1) Liquid body manufacturing Infrared electromagnetic wave and physical composition of 40 nanoparticles Dispersion function and hydrothermal and saturated vapor pressure combined production
2) Mechanically crushed particles of igneous rock and tourmaline 0.04 mm in advance for the purification and oxidative decomposition of chemicals to produce pyro-electron-amplified bonds of direct-magnetic, paramagnetic and potassium electron fusion of hydroxide igneous rocks
본 발명의 파이화 전자에너지 조성물 제조에 있어서 종속항
4)항의 화학재료 특성의 수용 화합물로 수산화 물성의 정제한 소재화합물의 조성물제조기술
5)항의 전도재료의 특성에 기능성,형상, 재료제
Dependent claims in the manufacture of a philated electron energy composition of the present invention
4) Composition manufacturing technology of purified material compound of hydroxide property as water-soluble compound of chemical material property
5) Functionality, shape, material
본 발명의 파이화 전자에너지 조성물 제조에 있어서 종속함
6)효과의 실시예-1 정제
화성암 미세입자 및 전기석 미세입자의 나너크기 생성제조
실시예-2 정제?전원성기전체?미세입자 생성제조
실시예-3 정제?기전제?정극체?미세입자 생성제조
실시예-4 정제?기전체,부극체?미세입자 생성제조
실시예-5 소재 제조 방법
Depends on the manufacture of the pyro electron energy composition of the present invention
6) Example 1 purification of the effect
Production of NAR size of igneous rock fine particles and tourmaline fine particles
Example 2 Preparation of Refined, Power-Supply Whole and Fine Particles
Example-3 Preparation of Tablets, Mechanisms, Cathodes, and Microparticles
Example 4 Preparation of Tablets, Electrodes, Negative Electrodes, and Microparticles
Example-5 Material Manufacturing Method
KR1020120015512A 2012-02-14 2012-02-14 FIFA Electronics Energy Manufacturing Method KR20120034697A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020120015512A KR20120034697A (en) 2012-02-14 2012-02-14 FIFA Electronics Energy Manufacturing Method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020120015512A KR20120034697A (en) 2012-02-14 2012-02-14 FIFA Electronics Energy Manufacturing Method

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020090101522A Division KR20110044117A (en) 2009-10-22 2009-10-22 Functional energy manufacturing method

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020120158829A Division KR20130018404A (en) 2012-12-17 2012-12-17 Electronic energy manufacturing method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR20120034697A true KR20120034697A (en) 2012-04-12

Family

ID=46136910

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020120015512A KR20120034697A (en) 2012-02-14 2012-02-14 FIFA Electronics Energy Manufacturing Method

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR20120034697A (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Chen et al. Synergistic effect of photocatalysis and pyrocatalysis of pyroelectric ZnSnO3 nanoparticles for dye degradation
Khan et al. Fabrication of WO 3 nanorods on graphene nanosheets for improved visible light-induced photocapacitive and photocatalytic performance
Hassan et al. Ruthenium nanoparticles-modified reduced graphene prepared by a green method for high-performance supercapacitor application in neutral electrolyte
Thakur et al. Effect of in situ synthesized Fe 2 O 3 and Co 3 O 4 nanoparticles on electroactive β phase crystallization and dielectric properties of poly (vinylidene fluoride) thin films
Zhang et al. Highly sensitive and selective dimethylamine sensors based on hierarchical ZnO architectures composed of nanorods and nanosheet-assembled microspheres
Suroshe et al. Capacitive behaviour of functionalized carbon nanotube/ZnO composites coated on a glassy carbon electrode
US20170267543A1 (en) Transition metal dichalcogenide aerogels and methods of preparation and use
Yin et al. Synergistic contributions by decreasing overpotential and enhancing charge-transfer in α-Fe 2 O 3/Mn 3 O 4/graphene catalysts with heterostructures for photocatalytic water oxidation
JP6066184B2 (en) Method for producing surface-modified carbon material
Anandan et al. Sonochemical synthesis and characterization of turbostratic MnNi (OH) 2 layered double hydroxide nanoparticles for supercapacitor applications
Tamilselvi et al. NiFe2O4/rGO nanocomposites produced by soft bubble assembly for energy storage and environmental remediation
Kurniawan et al. Synthesis of SnO2 nanoparticles by high potential electrolysis
JP2015508986A (en) Electric energy optimization device
Fite et al. Capacitance enhancement of nitrogen-doped graphene oxide/magnetite with polyaniline or carbon dots under external magnetic field: Supported by theoretical estimation
Debnath et al. Camphor sulfonic acid incorporation in SnO 2/polyaniline nanocomposites for improved thermoelectric energy conversion
Kant et al. Enhancement in dielectric and optical properties of Al doped ZnO/reduced graphene oxide nanocomposite
KR20120034697A (en) FIFA Electronics Energy Manufacturing Method
He et al. High-performance piezoelectric nanogenerators based on Cs2Ag0. 3Na0. 7InCl6 double perovskites with high polarity induced by Zr/Te codoping
Varghese et al. Study of the dielectric properties of graphene/CuS/ZnO hybrid nanocomposites for high performance supercapacitor applications
Shah et al. ZnO nanoflakes self-assembled from the water splitting process using a hydroelectric cell
KR20110044117A (en) Functional energy manufacturing method
Balasubramaniam et al. Nanostructuring of a one-dimensional zinc antimonate electrode material through a precipitation strategy for use in supercapacitors
Maddu et al. Synthesis of MnO2/carbon dots nanocomposite derived from rice husk for supercapacitor electrodes
Shin et al. Electronic transport and thermoelectric properties of double-filled Pr 1− z Yb z Fe 4− x Co x Sb 12 skutterudites
Viswanthan et al. Electrochemical comparison of nickel and nickel hydroxide nanoparticles composited with reduced graphene oxide and polyaniline for their supercapacitor application

Legal Events

Date Code Title Description
A107 Divisional application of patent
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E601 Decision to refuse application
A107 Divisional application of patent