| 번호 | 청구항 |
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| 15 | 제 10항에 있어서, 상기 Co격자는 상기 CoO 격자가 환원됨으로써 생성된 것을 특징으로 하는 금속-유기 골격체(MOF) 기반 수전해 촉매. |
| 1 | 금속-유기 골격체(MOF) 기반 수전해 촉매 제조방법으로, 니켈 폼 상에 금속-유기 골격체(Co-MOF/NF)를 제조하는 단계;상기 제조된 금속-유기 골격체(Co-MOF/NF)에 붕소를 도핑하는 단계; 및 상기 붕소가 도핑된 금속-유기 골격체에 불활성 가스 분위기로 수소의 함량을 조절하면서 증착공정을 진행하는 단계를 포함하는 금속-유기 골격체(MOF) 기반 수전해 촉매 제조방법. |
| 2 | 제 1항에 있어서, 상기 금속은 코발트인 것을 특징으로 하는 금속-유기 골격체(MOF) 기반 수전해 촉매 제조방법. |
| 3 | 제 1항에 있어서, 상기 유기 골격체의 유기물질은 메틸이미다졸인 것을 특징으로 하는 금속-유기 골격체(MOF) 기반 수전해 촉매 제조방법. |
| 4 | 제 1항에 있어서, 상기 증착공정을 진행하는 단계 후, 상기 금속-유기 골격체(Co-MOF/NF)의 표면에는 다공 구조가 형성된 것을 특징으로 하는 금속-유기 골격체(MOF) 기반 수전해 촉매 제조방법. |
| 5 | 제 1항에 있어서, 상기 수소 함량은 전체 증착 가스 중 5 내지 30 vol%인 것을 특징으로 하는 수전해 촉매 제조방법. |
| 6 | 제 5항에 있어서,상기 수전해 촉매는 CoO와 Co 격자를 모두 포함하는 것을 특징으로 하는 수전해 촉매 제조방법. |
| 7 | 제 6항에 있어서, 상기 수소 함량이 증가함에 따라 Co 격자 함량이 증가하는 것을 특징으로 하는 수전해 촉매 제조방법. |
| 8 | 제 1항에 있어서, 상기 제조된 금속-유기 골격체(Co-MOF/NF)에 붕소를 도핑하는 단계는 나트륨 보로하이드라이드를 이용하여 붕소를 도핑하는 것을 특징으로 하는 수전해 촉매 제조방법. |
| 9 | 제 1항 내지 제 8항 중 어느 한 항에 따른 수전해 촉매 제조방법에 의하여 제조된 수전해 촉매. |
| 10 | 니켈 폼; 및 상기 니켈 홈상에서 의 금속-유기 골격체(MOF)를 포함하며, 상기 금속-유기골격체의 금속은 코발트(Co)로, 상기 금속-유기 골격체(MOF)는 Co 및 CoO 격자를 모두 가지는 것을 특징으로 하는 수전해 촉매. |
| 11 | 제 10항에 있어서, 상기 유기 골격체의 유기물질은 메틸이미다졸인 것을 특징으로 하는 금속-유기 골격체(MOF) 기반 수전해 촉매, |
| 12 | 제 11항에 있어서, 상기 금속-유기 골격체(Co-MOF/NF)의 표면에는 다공 구조가 형성된 것을 특징으로 하는 금속-유기 골격체(MOF) 기반 수전해 촉매. |
| 13 | 제 12항에 있어서, 상기 수전해 촉매에서 Co 격자가 CoO격자보다 더 우세한 것을 특징으로 하는 금속-유기 골격체(MOF) 기반 수전해 촉매. |
| 14 | 제 10항에 있어서, 상기 금속-유기 골격체(Co-MOF/NF)에는 붕소가 도핑된 것을 특징으로 하는 금속-유기 골격체(MOF) 기반 수전해 촉매. |