| 번호 | 청구항 |
|---|---|
| 12 | 제9항에 있어서,초음파 처리 후 -0.6 내지 -0.3 V에서 음극 처리하는 단계를 더 포함하는 금 나노입자의 촉매 활성 증가 방법. |
| 13 | 제1항 또는 제4항의 금 나노입자를 포함하는 전기 촉매. |
| 14 | 제13항에 있어서,수소 산화 반응을 위한 촉매인 전기 촉매. |
| 1 | -0.2 내지 0.1 V 범위에서 음극 피크를 가지며, 250 ㎂·cm-2 내지 1300 ㎂·cm-2의 수소 산화 반응(HOR) 전류 밀도를 갖는 전기화학적 거동을 나타내는 금 나노입자. |
| 2 | 제1항에 있어서,격자 주름이 없는 둥근 형태를 갖는 금 나노입자. |
| 3 | 제1항에 있어서,직경이 2 내지 7 nm인 금 나노입자. |
| 4 | 제1항에 있어서,탄소 지지체를 더 포함하는 금 나노입자. |
| 5 | 제4항에 있어서,탄소 지지체는 비정질 케잔 블랙, 그라파이트화된 케잔 블랙, 벌칸 카본 및 다중벽 탄소나노튜브로 이루어진 군으로부터 선택된 하나 이상을 포함하는 금 나노입자. |
| 6 | 금 나노입자에 초음파 처리하는 단계를 포함하는 제1항의 금 나노입자의 제조방법. |
| 7 | 제6항에 있어서,초음파 처리는 100 mL 분산용액에서 125 내지 200 W의 출력으로 20분 내지 2시간 동안까지 처리하는 금 나노입자의 제조방법. |
| 8 | 제6항에 있어서,초음파 처리 후 -0.6 내지 -0.3 V에서 10분간 음극 처리하는 단계를 더 포함하는 금 나노입자의 제조방법. |
| 9 | 금 나노입자에 초음파 처리하는 단계를 포함하는 금 나노입자의 촉매 활성 증가 방법. |
| 10 | 제9항에 있어서,금 나노입자는 직경이 2 내지 7 nm인 금 나노입자의 촉매 활성 증가 방법. |
| 11 | 제9항에 있어서,초음파 처리는 20분 내지 2시간 동안 실시하는 금 나노입자의 촉매 활성 증가 방법. |