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광촉매가 첨가된 항균소취 폴리에스터를 일본의 소니 그룹에서 개발하였다. 이는 광촉매로 작용하는 산화티탄을 폴리에스터 섬유에 첨가한 것인데 광촉매를 첨가하면 쉽게 끊어지는 난점이 있었다. 그러나 폴리에스터의 용융 온도라던가 산
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광 발전시스템 요소기술 개발 (BiPV개발), 독립형 태양광발전 시스템의 설계 및 적용기술, 분산 전원용 태양광 발전시스템 기술에 대한 연구
태양에너지 변환기술
다양한 광촉매 제조 및 개질 연구, 광촉매 활용 수처리 및 기상 처리시스템 연
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함하는 환경오염물질을 제거하는 광촉매 기술 나노소재의 건자재 이용, 환경친화적이고 무독성 ,공기정화기능, 방오기능, 항균기능,기능지속성 우수 세균 내성이 없음 나노소재를 이용한 산업구조형성
(5) 도시내 환경공해를 정화할 수 있는
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광판), 자동차용 Front Pannel, 휴대기기용 액정 백라이트
향후
일반 조명, 자동차용 헤드램프, 스톱램프, 방향지시기 등, 의료용 조명, 식물 재배용 과원, 광촉매 여기용 광원, 대형 액정 디스플레이의 백라이트, 카메라용 플래시, 가로등, 각종 자
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을 제거 하여 깨끗한 표면을 유지하는 기능으로 광촉매의 표면 친수반응에 의하여 오염물질이 부유와 광산화반응에 의한 분해에 의하여 효능이 나타난다.
- 칼라무늬 콘트리트로 시공한 건축물은 따로 세척과정을 거치지 않아도 된 다. 단
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환원을 위한 촉매로 가장 많이 사용되는 것은 미량의 산화 바나듐(V2O5)을 첨가한 산화 티타늄(TiO2)이다. 그러나 산화 바나듐은 황산화물의 산화를 촉진하는 경향이 있기 때문에 미량의 산화 텅스텐(WO3)이나 산화몰리브데늄(MoO3)을 첨가하는 것
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광촉매를 이용한 수소생산과 수소를 분자형태로 저장할 수 있는 활성탄, 나노튜브 등과 같은 물리적 흡착방식을 이용한 수소 저장 방식, 그리고 안전한 수소 이용을 도와주는 촉매 등과 같은 연구들이 활발히 진행된다면 수소에너지가 앞으
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광촉매
가 나노소재 분야
- 나노기술의 Break-through를 가져올 기초기술로서 응용범위가 넓지만, 취약한 기술기반을 고려하여 산업구조를 고려한 전략적인 집중개발 필요
- 세부 분야 : 나노기초소재(나노분말, 나노튜브, 나노판), 나노박막소재,
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방, 담수화
우주용, 광촉매폐수처리
산업공정열, 열발전
광화학, 신물질제조
적용분야 및 활용온도에 따라 구분하고 일반적으로 자연형, 설비형시스템(저온용, 중·고온용)으로 구분함
* 주) PTC(parabolic trough solar collector)
* 주) CPC(compound paraboli
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광촉매 시공
현재까지 나와 있는 새집증후군 해결 방안 중에서 비용이나 효율 면에서 가장 우수한 방법이다. 실험실의 갖춰진 조건하에서는 공기정화 기능 및 항균기능면에서 99.9%의 성능을 발휘한다. 원액의 품질에 따라 50~90%정도로 차등이
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