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수소에너지
수소에너지
Detailed Information
- 자료유형
- 단행본
- ISBN
- 8957611282
- UDC
- 620.92.2
- DDC
- 665.81 김75ㅅ-23
- 청구기호
- 665.81 김75ㅅ
- 서명/저자
- 수소에너지 / 김종원, 김영호, 김창수, 김해진, 박주식 등저
- 발행사항
- 서울 : 아진, 2005
- 형태사항
- 499p. : 삽도 ; 26cm
- 내용주기
- 완전내용(제1장 수소에너지란)부분내용1완전내용1. 수소의 기초부분내용1완전내용2. 수소의 발견과 이용부분내용4완전내용3. 수소경제-배경부분내용5완전내용★참고문헌부분내용14완전내용(제2장 물의 전기분해)부분내용15완전내용1. 물의 특성부분내용16완전내용2. 전기분해의 기초부분내용18완전내용3. 물의 전기분해 이론부분내용23완전내용4. 알카리 수전해부분내용3500완전내용5. 고온 · 고압 알카리 수전해법부분내용4111완전내용6. 고분자 전해질 막 수전해부분내용4922완전내용7. 고온 수증기 수전해부분내용6233완전내용8. 물의 전기분해 기술의 경제성 평가부분내용8444완전내용9. 물의 전기분해에 관한 기술개발 동향부분내용9555완전내용★참고문헌부분내용10366완전내용(제3장 열화학적 물 분해 수소제조)부분내용10777완전내용1. 물 분해의 열역학 이론부분내용11088완전내용2. 열화학적 수소제조 방법의 개요부분내용12599완전내용3. 집광 고온 태양열을 이용한 열화학적 물 분해 수소제조 기술부분내용13700완전내용4. 원자력의 고온 핵 열을 이용한 열화학적 물 분해 수소제조 기술(IS사이클)부분내용16611완전내용5. HTGR의 열을 이용하는 수소제조 방법의 경제성부분내용17522완전내용★참고문헌부분내용19033완전내용(제4장 수소저장합금에 의한 수소저장)부분내용19744완전내용1. 수소에너지와 수소저장합금의 필요성부분내용19755완전내용2. 수소저장합금(금속수소화물)의 이해부분내용20166완전내용3. 실용 수소저장합금부분내용23477완전내용4. 최근의 수소저장합금의 개발현황부분내용27388완전내용★참고문헌부분내용28599완전내용(제5장 탄소계 나노재료에 의한 수소저장)부분내용28700완전내용1. 다공정 탄소(porous carban)부분내용28811완전내용2. 탄소나노튜브부분내용29922완전내용3. 탄소재료의 수소저장기술부분내용31533완전내용★참고문헌부분내용32644완전내용(제6장 비탄소계 나노재료에 의한 수소 저장)부분내용32955완전내용1. 무기계 수소저장재료부분내용33066완전내용2. 유기계 수소저장 재료부분내용34377완전내용3. 다공질 재료부분내용34488완전내용4. 기타 수소저장기술과 수소저장 재료부분내용34499완전내용★참고문헌부분내용34800완전내용(제7장 고분자 전해질 연료전지(PEMFC))부분내용35311완전내용1. 연료전지의 기초부분내용35322완전내용2. 고분자 전해질 연료전지의 구성부분내용36033완전내용3. 동력시스템 구성부분내용37844완전내용4. 소형 연료전지부분내용39855완전내용5. 가정용 연료전지부분내용40766완전내용6. 연료전지 자동차부분내용41377완전내용7. 연료전지의 경제성 및 전망부분내용43388완전내용★참고문헌부분내용44399완전내용(제8장 고체 산화물 연료전지(SOFC))부분내용44500완전내용1. 고체 산화물 연료전지의 기초부분내용44611완전내용2. 고체 산화물 연료전지의 구조 및 특성부분내용45522완전내용3. 고체산화물 연료전지 발전시스템부분내용46333완전내용4. 국내외 기술개발 동향부분내용46644완전내용5. 고체산화물 연료전지의 경제성부분내용47655완전내용★참고문헌부분내용47966완전내용(제9장 수소의 특성과 안전)부분내용48177완전내용1. 수소의 성질부분내용48188완전내용2. 수소의 연소 메커니즘부분내용48399완전내용3. 수소의 안전성부분내용48400완전내용4. 수소의 법규상의 취급부분내용48911완전내용★참고문헌부분내용49322
- 가격
- 30,000
- Control Number
- gtec:27173
MARC
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■300 ▼a499p.▼b삽도▼c26cm
■505 ▼a(제1장 수소에너지란)▼c1▼a1. 수소의 기초▼c1▼a2. 수소의 발견과 이용▼c4▼a3. 수소경제-배경▼c5▼a★참고문헌▼c14▼a(제2장 물의 전기분해)▼c15▼a1. 물의 특성▼c16▼a2. 전기분해의 기초▼c18▼a3. 물의 전기분해 이론▼c23▼a4. 알카리 수전해▼c3500▼a5. 고온 · 고압 알카리 수전해법▼c4111▼a6. 고분자 전해질 막 수전해▼c4922▼a7. 고온 수증기 수전해▼c6233▼a8. 물의 전기분해 기술의 경제성 평가▼c8444▼a9. 물의 전기분해에 관한 기술개발 동향▼c9555▼a★참고문헌▼c10366▼a(제3장 열화학적 물 분해 수소제조)▼c10777▼a1. 물 분해의 열역학 이론▼c11088▼a2. 열화학적 수소제조 방법의 개요▼c12599▼a3. 집광 고온 태양열을 이용한 열화학적 물 분해 수소제조 기술▼c13700▼a4. 원자력의 고온 핵 열을 이용한 열화학적 물 분해 수소제조 기술(IS사이클)▼c16611▼a5. HTGR의 열을 이용하는 수소제조 방법의 경제성▼c17522▼a★참고문헌▼c19033▼a(제4장 수소저장합금에 의한 수소저장)▼c19744▼a1. 수소에너지와 수소저장합금의 필요성▼c19755▼a2. 수소저장합금(금속수소화물)의 이해▼c20166▼a3. 실용 수소저장합금▼c23477▼a4. 최근의 수소저장합금의 개발현황▼c27388▼a★참고문헌▼c28599▼a(제5장 탄소계 나노재료에 의한 수소저장)▼c28700▼a1. 다공정 탄소(porous carban)▼c28811▼a2. 탄소나노튜브▼c29922▼a3. 탄소재료의 수소저장기술▼c31533▼a★참고문헌▼c32644▼a(제6장 비탄소계 나노재료에 의한 수소 저장)▼c32955▼a1. 무기계 수소저장재료▼c33066▼a2. 유기계 수소저장 재료▼c34377▼a3. 다공질 재료▼c34488▼a4. 기타 수소저장기술과 수소저장 재료▼c34499▼a★참고문헌▼c34800▼a(제7장 고분자 전해질 연료전지(PEMFC))▼c35311▼a1. 연료전지의 기초▼c35322▼a2. 고분자 전해질 연료전지의 구성▼c36033▼a3. 동력시스템 구성▼c37844▼a4. 소형 연료전지▼c39855▼a5. 가정용 연료전지▼c40766▼a6. 연료전지 자동차▼c41377▼a7. 연료전지의 경제성 및 전망▼c43388▼a★참고문헌▼c44399▼a(제8장 고체 산화물 연료전지(SOFC))▼c44500▼a1. 고체 산화물 연료전지의 기초▼c44611▼a2. 고체 산화물 연료전지의 구조 및 특성▼c45522▼a3. 고체산화물 연료전지 발전시스템▼c46333▼a4. 국내외 기술개발 동향▼c46644▼a5. 고체산화물 연료전지의 경제성▼c47655▼a★참고문헌▼c47966▼a(제9장 수소의 특성과 안전)▼c48177▼a1. 수소의 성질▼c48188▼a2. 수소의 연소 메커니즘▼c48399▼a3. 수소의 안전성▼c48400▼a4. 수소의 법규상의 취급▼c48911▼a★참고문헌▼c49322
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