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리튬 2차전지의 생산능력이 2배 이상 증가하여 고성장을 지속할 전망이다. 물론 설비증설 경쟁심화로 정보전자소재사업부문의 영업이익 장기전망은 불확실성이 적지 않지만, 시장의 급속한 성장에도 불구하고 최근 제품 가격이 하락세를 멈
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전지의 위치는 전기를 전달할 수 있는 ‘전해질’ 이라는 물질을 사이에 두고 양극과 음극의 두 전극이 샌드위치 형태로 위치.
음극을 통해 수소 공급. 양극을 통해 산소를 공급.
이때 음극으로 통해 들어온 수소는 촉매 체에 의해 수소이온
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이온 결합으로 형성 (양이온 + 음이온)
- 염화나트륨의 이온 결합 (Na+ + Cl- → NaCl)
○ 원소 기호와 화학식
1. 원소 기호
원소 이름
원소 기호
원소 이름
원소 기호
원소 이름
원소 기호
수소
H
나트륨
Na
망가니즈
Mn
헬륨
He
마그네슘
Mg
철
Fe
리튬
Li
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이온 표준용액
* 용도(usage) - 이온크로마토그래피법, 분광광도법 등의 분석기의 교정 및 검정곡선의 작성에 사용한다.
* 인증방법(certification method) - 무게법, 이온크로마트그래피
Anion
Nominal Concentration
g/kg
Matrix
Fluoride(F, 플르오르이온)
1
Water
Chl
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전지를 제3세대의 연료전지라고 함.
㈁ 연료전지 발전원리(예: 수소-산소 연료전지)
연료중 수소와 공기중 산소가 전기 화학 반응에 의해 직접 발전
- 연료극(양극)에 공급된 수소는 수소이온과 전자로 분리 →
- 수소이온은 전해질층을 통
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전지를 제3세대의 연료전지라고 함.
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이온을 콘크리트 표면으로 이동시킨다. 이 공법은 1980년대에 개발되어서 현재 많이 적용되고 있으며 각 공법을 자세히 알아보면 아래와 같다.
- 부동태 재알칼리화 방법은 콘크리트표면에 시멘트가 주원료인 모르타르를 이용하여 알칼리성
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전지는 수소와 산소의 화학반응으로 생기는 화학에너지를 직접 전기에너지로 변환시키는 기술이다. 연료중 수소와 공기 중 산소가 전지 화학 반응에 의해 직접 발전하며, 연료극에 공급된 수소는 수소이온과 전자로 분리된다. 분리된 수소이
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리튬을 첨가한다. 기기는 K/Li과 Na/Li의 비를 측정한다. 일례로 분무속도가 변하여도 각 신호가 같은 크기로 변하기 때문에 K와 NA의 농도가 같으면 비는 일정할 것이다.
내부 물질의 조건: 화학적 성질이 분석대상 원소와 비슷해야함. 측정 파
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리튬을 첨가한다. 기기는 K/Li과 Na/Li의 비를 측정한다. 일례로 분무속도가 변하여도 각 신호가 같은 크기 로 변하기 때문에 K와 NA의 농도가 같으면 비는 일정할 것이다.
내부 물질의 조건: 화학적 성질이 분석대상 원소와 비슷해야함. 측정 파
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