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창의형 에너지 핵심 원천기술 개발
Creative Core Technology Development of Energy 원문보기

보고서 정보
주관연구기관 한국에너지기술연구원
Korea Institute of Energy Research
연구책임자 박영철
참여연구자 유정준 , 박영철 , 박기태 , 유지호 , 강경수 , 박철호 , 김선동 , 이경호 , 한치환 , 그외 다수
보고서유형연차보고서
발행국가대한민국
언어 한국어
발행년월2015-12
과제시작연도 2015
주관부처 미래창조과학부
KA
사업 관리 기관 한국에너지기술연구원
Korea Institute of Energy Research
등록번호 TRKO201600000357
과제고유번호 1711034668
DB 구축일자 2016-04-09

초록

세부과제 Ⅰ. 리튬박막전지 대체형 고에너지 마이크로-수퍼커패시터 기술 개발
Ⅳ. 연구개발 결과 및 활용에 대한 건의
본 연구주제는 현재 주로 소형 에너지 저장장치 개발에 중점을 두고 있으나, ICT 및 바이오산업 등과의 융합이 용이한 기반기술 분야이다. 향후 융합형 연구를 통해 실질적 사용이 가능한 시스템으로 구성하여 연계토록 해야 할 필요가 있다.

세부과제 Ⅱ. 고리형 카보네이트 제조를 위한 3차원 금속-유기 다공성 촉매 개발
Ⅳ. 연구개발 결과 및 활용에 대한 건의
이산화탄소 전환촉매로 활용될

Abstract

Ⅰ. Ultrahigh-energy micro-supercapacitors to overcome a thin film Li-battery
Ⅳ. Result and Recommendations
This project focused on the developemnt of small-size energy storage device. However, it is necessary to make a progress as a convergence power source in the field of information and comm

목차 Contents

  • 표지 ... 1
  • 제출문 ... 3
  • 목차 ... 5
  • I. 리튬박막전지 대체형 고에너지 마이크로-수퍼커패시터기술 개발 ... 7
  • 표지 ... 7
  • 요약문 ... 9
  • SUMMARY ... 10
  • CONTENTS ... 11
  • 목차 ... 12
  • 그림목차 ... 13
  • 제 1 장 서 론 ... 15
  • 제 2 장 기술의 개요 ... 16
  • 제 1 절 마이크로-수퍼커패시터 개요 및 기술 이슈 ... 16
  • 1. 마이크로-수퍼커패시터 개요 ... 16
  • 2. 마이크로-수퍼커패시터 기술 이슈 ... 18
  • 제 3 장 연구개발 수행 내용 및 결과 ... 20
  • 제 1 절 고용량 소자 제작 기술 ... 20
  • 1. 그래핀 산화물 제조 ... 20
  • 2. 디바이스 제작 ... 20
  • 제 2 절 고에너지밀도 소자 제작기술 ... 24
  • 제 3 절 고신뢰성 장수명 소자 제작기술 ... 26
  • 제 4 장 결 론 ... 27
  • 참고문헌 ... 28
  • II. 고리형 카보네이트 제조를 위한 3차원 금속-유기 다공성촉매 개발 ... 29
  • 표지 ... 29
  • 요약문 ... 31
  • SUMMARY ... 33
  • CONTENTS ... 35
  • 목차 ... 37
  • 그림목차 ... 39
  • 표목차 ... 41
  • 제 1 장 서 론 ... 43
  • 제 2 장 금속-유기 다공성 촉매 개발 ... 45
  • 제 1 절 개 요 ... 45
  • 제 2 절 실험 방법 ... 46
  • 1. 일반적인 고려사항 ... 46
  • 2. 금속-유기 다공성 촉매 합성 ... 46
  • 제 3 절 실험결과 및 토의 ... 47
  • 1. Int-MOF-5의 합성 및 구조 규명 ... 47
  • 2. Ce(III)기반의 SKIER-3 촉매의 개발 ... 48
  • 3. 친수성 작용기를 가진 Mg(II)기반의 SKIER-2의 개발 ... 51
  • 제 3 장 금속-유기 다공성 촉매를 이용한 고리형 카보네이트 합성 ... 54
  • 제 1 절 개 요 ... 54
  • 제 2 절 실험 방법 ... 55
  • 1. 일반적인 고려사항 ... 55
  • 2. 촉매 반응 실험 ... 55
  • 제 3 절 이산화탄소 첨가를 통한 고리형 카보네이트 합성 ... 56
  • 1. Int-MOF-5의 안정성 ... 56
  • 2. 압력에 따른 PC 합성 ... 57
  • 3. 온도에 따른 PC 합성 ... 60
  • 4. Int-MOF-5 촉매양에 따른 PC 합성 ... 60
  • 5. SC 합성 ... 62
  • 6. SKIER-3를 사용한 PC의 합성 ... 63
  • 제 4 절 Micro reactor 시스템 이용 촉매 성능평가 ... 64
  • 1. 고정층 반응기를 이용한 micro reactor 개발 ... 64
  • 2. in situ FT-IR 분석 장치 ... 64
  • 3. in situ FT-IR을 이용한 반응 메커니즘 분석 ... 66
  • 제 5 절 경제성분석 ... 67
  • 제 4 장 분자모사를 통한 촉매의 이산화탄소 흡착현상 파악 ... 69
  • 제 1 절 개 요 ... 69
  • 제 2 절 분자모사 프로그램 구축 ... 70
  • 1. 금속-유기 다공성 촉매 모델 구성 ... 70
  • 2. 상호 작용 퍼텐셜 에너지 모델 ... 71
  • 3. GCMC 분사모사 프로그램 구축 ... 73
  • 제 3 절 촉매의 이산화탄소 흡착현상에 대한 분자모사 ... 75
  • 제 5 장 결 론 ... 78
  • 참 고 문 헌 ... 79
  • III. NT-BT 융합기술을 이용한 이산화탄소로부터개미산 제조 시스템 개발 ... 81
  • 표지 ... 81
  • 요약문 ... 83
  • SUMMARY ... 84
  • CONTENTS ... 85
  • 목차 ... 86
  • 그림목차 ... 87
  • 제 1 장 서 론 ... 89
  • 제 1 절 기술 개요 ... 89
  • 1. 이산화탄소 전환 기술 ... 89
  • 2. 연구개발 동향 ... 92
  • 제 2 절 과제 개요 ... 93
  • 1. 연구개발 이슈 ... 93
  • 2. 연구목표 및 내용 ... 95
  • 3. 연구개발 추진전략 ... 95
  • 제 2 장 연구개발 내용 및 결과 ... 97
  • 제 1 절 효소 첨가제 ... 97
  • 1. 금속 촉매 및 전해액 탐색 ... 97
  • 2. 효소 첨가제 탐색 및 선정 ... 99
  • 제 2 절 효소-금속 복합 전극 촉매 ... 101
  • 1. Sn-BCA 복합촉매 ... 101
  • 2. Sn-PANI-BCA 복합촉매 ... 102
  • 제 3 장 결 론 ... 105
  • 참 고 문 헌 ... 106
  • Ⅳ. 이온교환을 통해 금속이온이 담지된 석탄의 촉매 적용 ... 107
  • 표지 ... 107
  • 요약문 ... 109
  • SUMMARY ... 110
  • CONTENTS ... 111
  • 목차 ... 113
  • 그림목차 ... 115
  • 표목차 ... 119
  • 제 1 장 일반현황 ... 121
  • 제 2 장 서 론 ... 122
  • 제 1 절 배경 및 필요성 ... 122
  • 1. 기술적 배경 ... 122
  • 2. 기술의 특징 및 필요성 ... 125
  • 제 2 절 촉매 산업 ... 127
  • 1. 촉매산업 일반 ... 127
  • 2. 수소 생산 ... 128
  • 제 3 절 국내·외 기술과 시장 현황 ... 129
  • 1. 국내 기술의 수준 및 시장 동향 ... 129
  • 2. 국외 기술의 수준 및 시장 동향 ... 130
  • 제 3 장 연구 결과 및 토의 ... 138
  • 제 1 절 기술 목표 달성 요약 ... 138
  • 1. 분산된 금속이온 크기 ... 138
  • 2. 개질반응 촉매 활성 (상용촉매 대비) ... 139
  • 3. 연속운전 지속성 ... 140
  • 제 2 절 분산된 금속이온 크기 (촉매 제조 및 특성 평가) ... 141
  • 1. 서론 ... 141
  • 2. Nickel의 분산 ... 141
  • 3. Copper의 분산 ... 147
  • 4. Palladium의 Eco coal로의 분산 ... 152
  • 5. Zn, Cr, Fe의 분산성 ... 153
  • 6. 혼합금속 (Ni/Cu, Cu/Zn, Fe/Cr)의 Eco coal에 대한 분산성 ... 154
  • 7. 상용촉매의 TEM picture ... 155
  • 제 3 절 개질반응 촉매 활성 ... 156
  • 1. 서론 ... 156
  • 2. Ni/coal 촉매를 이용한 toluene reforming ... 156
  • 3. Ni/coal 촉매를 이용한 ethyl acetate (EA) reforming ... 163
  • 4. Ni/coal 및 Cu/coal를 이용한 DME reforming ... 169
  • 5. XPS와 TPR 분석 ... 175
  • 제 4 장 결 론 ... 177
  • Ⅴ. 태양열 저장 및 수소제조용 매체 개발 ... 179
  • 표지 ... 179
  • 요약문 ... 181
  • SUMMARY ... 183
  • CONTENTS ... 185
  • 목차 ... 186
  • 그림목차 ... 187
  • 표목차 ... 189
  • 제 1 장 서 론 ... 191
  • 제 1 절 목표 및 내용 ... 191
  • 제 2 장 연구 내용 및 결과 ... 193
  • 제 1 절 매체 개발 및 매체 성능 최적 조합 결정 ... 193
  • 1. 개요 ... 193
  • 2. 실험 ... 196
  • 3. 결과 및 고찰 ... 197
  • 4. 산소공여입자의 반응성 ... 203
  • 5. 결론 ... 206
  • 제 2 절 Lab-scale batch 반응기 설계 및 제작 ... 207
  • 제 3 절 Lab-scale batch 반응기 운전 test ... 216
  • 제 3 장 결 론 ... 256
  • 참 고 문 헌 ... 257
  • Ⅵ. 차세대 자기조립형 바이러스 복합분리막 개발 ... 259
  • 표지 ... 259
  • 요약문 ... 261
  • SUMMARY ... 263
  • CONTENTS ... 265
  • 목차 ... 266
  • 그림목차 ... 267
  • 표목차 ... 269
  • 제 1 장 서 론 ... 271
  • 제 1 절 연구의 개요 ... 271
  • 1. 연구의 개요 ... 271
  • 2. 기술개발의 필요성 ... 273
  • 제 2 절 국내.외 기술개발 현황 ... 280
  • 1. 해당 기술 분야의 메가트랜드 ... 280
  • 2. 국외 기술개발 현황 ... 282
  • 3. 국내 기술개발 현황 ... 284
  • 제 2 장 개발방법 및 결과 ... 286
  • 제 1 절 목표대비 달성도 ... 286
  • 제 2 절 개발내용 및 결과 ... 286
  • 1. TMV 추출 공정 개발 ... 286
  • 2. TMV 자기조립성 제어 ... 288
  • 3. 지지층 제조 ... 289
  • 4. 계면중합 분리막 개발 ... 292
  • 5. TMV 복합 분리막 개발 ... 296
  • 6. TMV 복합분리막 투과도 ... 299
  • 7. TMV 복합분리막 전력밀도 ... 303
  • 8. TMV 복합분리막 분석 ... 304
  • 제 3 장 결론 및 향후 계획 ... 306
  • 참 고 문 헌 ... 307
  • Ⅶ. 가압운전에 용이한 금속지지체 기반 튜브형고체산화물 연료전지 소재기술 ... 309
  • 표지 ... 309
  • 요약문 ... 311
  • SUMMARY ... 312
  • CONTENTS ... 313
  • 목차 ... 314
  • 그림목차 ... 315
  • 표목차 ... 316
  • 제 1 장 서 론 ... 317
  • 제 1 절 개요 ... 317
  • 1. 연구개발 개요 ... 317
  • 2. 연구개발 필요성 ... 318
  • 3. 연구개발 범위 ... 319
  • 제 2 절 국내외 연구개발 현황 ... 320
  • 1. 해당기술분야 메가트렌드 ... 320
  • 2. 국외 기술개발 현황 ... 321
  • 3. 국내 기술개발 현황 ... 321
  • 제 2 장 본 론 ... 322
  • 제 1 절 다층 복합막 미세구조 제어 ... 322
  • 1. 비열처리 산화막 제조기술 ... 322
  • 2. 복합 다층막 미세구조 제어 ... 323
  • 제 2 절 금속지지체 기반 단위셀 성능 평가 ... 328
  • 1. 금속지지체 기반 튜브형 단위셀 제작 ... 328
  • 2. 단위셀 성능 평가 ... 330
  • 제 3 장 결 론 ... 332
  • 참 고 문 헌 ... 334
  • Ⅷ. 전력수요반응을 위한 태양열저장 적용기술 타당성연구 ... 335
  • 표지 ... 335
  • 요약문 ... 337
  • SUMMARY ... 339
  • CONTENTS ... 342
  • 목차 ... 344
  • 그림목차 ... 346
  • 표목차 ... 353
  • 제 1 장 서 론 ... 355
  • 제 2 장 연구내용 ... 357
  • 제 1 절 전력수요반응기술 ... 357
  • 1. 열저장이용 전력수요반응기술의 개념 ... 357
  • 2. 최근 전력수요반응 동향 ... 359
  • 3. 전기사용공정의 태양열 적용사례 ... 361
  • 제 2 절 태양열집열 예측모델 연구 ... 365
  • 1. 태양열집열효율 수식기반 예측모델의 개발 ... 365
  • 2. 태양열집열효율 수식기반 예측모델의 성능평가 ... 369
  • 제 3 절 수요반응형 태양열축열조 연구 ... 378
  • 1. 수요반응형 축열조 ... 378
  • 2. 수요반응형 축열조의 방열성능평가 ... 379
  • 제 4 절 태양열저장이용 전력수요반응 성능 실험 연구 ... 388
  • 1. 태양열지열 열공급시스템이 적용된 연구용 주택건물의 실증시험 ... 388
  • 2. 전력수요반응형 자연순환식 태양열온수기 실증시험 ... 402
  • 제 5 절 태양열저장이용 전력수요반응 성능 시뮬레이션 연구 ... 405
  • 1. 태양열저장이용 건물난방열 전력수요반응 시뮬레이션 분석 ... 405
  • 2. 태양열저장이용 산업공정열 전력수요반응 시뮬레이션 분석 ... 422
  • 제 6 절 수요반응형 신개념 제어모듈 연구 ... 445
  • 1. 간접형 인버스 제어모듈 개념 개발 ... 445
  • 2. 인버스형 제어모듈 성능 검증 ... 446
  • 제 3 장 결 론 ... 455
  • 참 고 문 헌 ... 457
  • Ⅸ. 고효율 저가 페로프스카이트 태양전지 개발 (I) ... 459
  • 요약문 ... 461
  • SUMMARY ... 463
  • CONTENTS ... 465
  • 목차 ... 466
  • 그림목차 ... 467
  • 표목차 ... 469
  • 제 1 장 서 론 ... 471
  • 제 1 절 개요 ... 471
  • 제 2 절 기술개발의 필요성 ... 472
  • 1. 기술적 측면 ... 472
  • 2. 경제․산업적 측면 ... 473
  • 3. 정책적 측면 ... 474
  • 제 3 절 국내․외 관련기술 및 특허 현황 ... 474
  • 1. 해당 기술 분야의 메가트렌드 ... 474
  • 2. 국외 기술개발 현황 ... 475
  • 3. 국내 기술개발 현황 ... 476
  • 4. 현 기술상태의 취약성 및 해결방안 ... 476
  • 제 4 절 최종 목표 ... 478
  • 제 2 장 결 과 ... 479
  • 제 1 절 대면적화 유리한 코팅 방식의 개발 ... 479
  • 1. 딥코팅 방식을 이용한 고밀도 TiO2층 형성 기술 개발 ... 479
  • 2. 딥코팅 방식을 이용한 다공성 TiO2층 형성 기술 개발 ... 480
  • 3. 딥코팅 방식을 이용한 17% 효율의 페로브스카이트 태양전지 제조 ... 483
  • 제 2 절 금 대체 저가 탄소기반 상대전극 적용 기술 개발 ... 485
  • 제 3 장 결 론 ... 494
  • 참 고 문 헌 ... 496
  • Ⅹ. 전기화학 기반의 신공정 탐색을 위한 고성능 축전식흐름전극 개발 ... 497
  • 표지 ... 497
  • 목차 ... 499
  • Ⅰ. 일반현황 ... 501
  • Ⅱ. 과제의 목표 및 내용 ... 502
  • 1. 배경 및 필요성 ... 502
  • 2. 최종목표 ... 502
  • 3. 연차별 연구목표 및 주요 연구내용 ... 502
  • Ⅲ. 추진 전략 ... 503
  • 1. 기술개발팀 편성도 ... 503
  • 2. 주요 기술개발 이슈 ... 503
  • 3. 타개전략 ... 504
  • Ⅳ. 추진 실적 ... 504
  • 1. 성과목표 및 기술목표 달성도 ... 504
  • 2. 추진계획 대비 실적 ... 506
  • 3. 계획대비 진도 부진 시 개선대책 ... 515
  • Ⅴ. 향후 계획 ... 515
  • 1. 계속과제인 경우 ... 515
  • 첨부 ... 516
  • 1. 논문제출 증빙 ... 516
  • 2. 특허 출원 증명 ... 517
  • Ⅺ. CO2 포집 연계 전기 생산 원천기술 (CO2RED) 개발 ... 519
  • 표지 ... 519
  • 요약문 ... 521
  • SUMMARY ... 523
  • CONTENTS ... 525
  • 목차 ... 526
  • 그림목차 ... 527
  • 표목차 ... 528
  • 제 1 장 서 론 ... 529
  • 제 1 절 연구개요 ... 529
  • 제 2 절 연구개발의 필요성 ... 530
  • 1. 기술적 측면 ... 530
  • 2. 경제․산업적 측면 ... 531
  • 제 3 절 국내⦁외 기술개발 현황 ... 532
  • 제 4 절 주요개발 이슈 및 실용화 계획 ... 535
  • 제 2 장 연구개발 목표 및 추진전략 ... 537
  • 제 1 절 최종 기술목표 ... 537
  • 제 2 절 연구개발 추진전략 및 체계 ... 538
  • 제 3 장 연구개발 내용 및 결과 ... 539
  • 제 1 절 목표대비 달성도 ... 539
  • 제 2 절 흡수제 개발 ... 539
  • 1. 흡수제 후보물질 선정 ... 539
  • 2. 흡수제 성능평가 ... 540
  • 제 3 절 CO2RED 시스템 개발 ... 553
  • 1. CO2RED 시스템 구성 ... 553
  • 2. CO2RED 발전실험 ... 554
  • 3. CO2흡수제 재이용 가능성 ... 557
  • 4. CO2RED 에너지 잠재량 ... 558
  • 제 4 장 결론 및 향후계획 ... 559
  • 참 고 문 헌 ... 560
  • Ⅻ. 고분자와 금속-유기 복합체 기반의이산화탄소 분리막의 개발 ... 563
  • 표지 ... 563
  • 목차 ... 565
  • Ⅰ. 일반현황 ... 567
  • Ⅱ. 과제의 목표 및 내용 ... 568
  • 1. 배경 및 필요성 ... 568
  • 2. 최종목표 ... 569
  • 3. 연차별 연구목표 및 주요 연구내용 ... 570
  • Ⅲ. 추진 전략 ... 571
  • 1. 기술개발팀 편성도 ... 571
  • 2. 주요 기술개발 이슈 ... 571
  • 3. 타개전략 ... 572
  • Ⅳ. 추진 실적 ... 573
  • 1. 성과목표 및 기술목표 달성도 ... 573
  • 2. 추진계획 대비 실적 ... 578
  • 3. 계획대비 진도 부진 시 개선대책 ... 592
  • Ⅴ. 향후 계획 ... 593
  • 1. 계속과제인 경우 ... 593
  • 평가의견 사업계획서 반영 내역 ... 594
  • XⅢ. 에너지저장물질 모사설계 원천기술 개발 ... 595
  • 표지 ... 595
  • 목차 ... 597
  • Ⅰ. 일반현황 ... 599
  • Ⅱ. 과제의 목표 및 내용 ... 600
  • 1. 배경 및 필요성 ... 600
  • 2. 최종목표 ... 600
  • 3. 연차별 연구목표 및 주요 연구내용 ... 601
  • Ⅲ. 추진 전략 ... 601
  • 1. 기술개발팀 편성도 ... 601
  • 2. 주요 기술개발 이슈 ... 602
  • 3. 타개전략 ... 602
  • Ⅳ. 추진 실적 ... 603
  • 1. 성과목표 및 기술목표 달성도 ... 603
  • 2. 추진계획 대비 실적 ... 606
  • Ⅴ. 향후 계획 ... 609
  • 1. 계속과제인 경우 ... 609
  • 2. 평가의견 반영내역 ... 610
  • ⅩⅣ. 수소제조용 불균일계 포름산 분해촉매 개발 ... 611
  • 표지 ... 611
  • 목차 ... 613
  • Ⅰ. 일반현황 ... 615
  • Ⅱ. 과제의 목표 및 내용 ... 616
  • 1. 배경 및 필요성 ... 616
  • 2. 최종목표 ... 617
  • 3. 연차별 연구목표 및 주요 연구내용 ... 617
  • Ⅲ. 추진 전략 ... 617
  • 1. 기술개발팀 편성도 ... 617
  • 2. 주요 기술개발 이슈 ... 618
  • 3. 타개전략 ... 618
  • Ⅳ. 추진 실적 ... 619
  • 1. 성과목표 및 기술목표 달성도 ... 619
  • 2. 추진계획 대비 실적 ... 623
  • 3. 계획대비 진도 부진 시 개선대책 ... 648
  • Ⅴ. 향후 계획 ... 648
  • 평가의견 사업계획서 반영 내역 ... 649
  • XV. Se@Ag2Se 코어쉘을 이용한 저온/저가 탠덤소재화합물 박막 태양전지 개발 (I) ... 651
  • 표지 ... 651
  • 목차 ... 653
  • Ⅰ. 일반현황 ... 655
  • Ⅱ. 과제의 목표 및 내용 ... 656
  • 1. 배경 및 필요성 ... 656
  • 2. 최종목표 ... 657
  • 3. 연차별 연구목표 및 주요 연구내용 ... 657
  • Ⅲ. 추진 전략 ... 658
  • 1. 기술개발팀 편성도 ... 658
  • 2. 주요 기술개발 이슈 ... 658
  • 3. 타개전략 ... 659
  • Ⅳ. 추진 실적 ... 661
  • 1. 성과목표 및 기술목표 달성도 ... 661
  • 2. 추진계획 대비 실적 ... 665
  • Ⅴ. 향후 계획 ... 679
  • 1. 계속과제인 경우 ... 679
  • XVI. 온실가스저감을 위한 합성가스 이용급속환원 제선기술 개발 ... 681
  • 표지 ... 681
  • 목차 ... 683
  • 그림목차 ... 684
  • 제 1 장 서 론 ... 685
  • 제 1 절 연구개발의 목적 및 중요성 ... 685
  • 제 2 절 연구개발의 내용 및 범위 ... 685
  • 제 3 절 연구개발 활용방안 ... 685
  • 제 2 장 본 론 ... 686
  • 제 1 절 환원반응기 선행연구 ... 686
  • 제 2 절 이론연구 및 실험장치 ... 687
  • 제 3 절 반응로 내 고온균일 연소 ... 689
  • 제 4 절 환원반응기구 ... 693
  • 제 3 장 결 론 ... 697
  • 참 고 문 헌 ... 698
  • XVII. 액체금속 전지 기술 개발 ... 699
  • 표지 ... 699
  • 목차 ... 701
  • Ⅰ. 일반현황 ... 703
  • Ⅱ. 과제의 목표 및 내용 ... 704
  • 1. 배경 및 필요성 ... 704
  • 2. 최종목표 ... 705
  • 3. 연차별 연구목표 및 주요 연구내용 ... 705
  • Ⅲ. 추진 전략 ... 705
  • 1. 기술개발팀 편성도 ... 705
  • 2. 주요 기술개발 이슈 ... 706
  • 3. 타개전략 ... 707
  • Ⅳ. 추진 실적 ... 708
  • 1. 성과목표 및 기술목표 달성도 ... 708
  • 2. 추진계획 대비 실적 ... 710
  • 3. 계획대비 진도 부진 시 개선대책 ... 715
  • Ⅴ. 향후 계획 ... 715
  • 1. 계속과제인 경우 ... 715
  • 2. 평가결과 반영계획 ... 715
  • XVIII. Biomorphic 소재 이용 다공성 탄소 복합 구조체 제조 ... 717
  • 표지 ... 717
  • 목차 ... 719
  • Ⅰ. 일반현황 ... 721
  • Ⅱ. 과제의 목표 및 내용 ... 722
  • 1. 배경 및 필요성 ... 722
  • 2. 최종목표 ... 723
  • 3. 연차별 연구목표 및 주요 연구내용 ... 723
  • Ⅲ. 추진 전략 ... 724
  • 1. 기술개발팀 편성도 ... 724
  • 2. 주요 기술개발 이슈 ... 725
  • 3. 타개전략 ... 726
  • Ⅳ. 추진 실적 ... 727
  • 1. 성과목표 및 기술목표 달성도 ... 727
  • 2. 추진계획 대비 실적 ... 731
  • 3. 계획대비 진도 부진 시 개선대책 ... 737
  • Ⅴ. 향후 계획 ... 737
  • 1. 계속과제인 경우 ... 737
  • XIX. DC 배전시스템 안정성 향상을 위한 AFCI(Arc Fault Circuit Interrupter) 기술 개발 ... 739
  • 표지 ... 739
  • 목차 ... 741
  • Ⅰ. 일반현황 ... 743
  • Ⅱ. 과제의 목표 및 내용 ... 744
  • 1. 배경 및 필요성 ... 744
  • 2. 최종목표 ... 745
  • 3. 연차별 연구목표 및 주요 연구내용 ... 745
  • Ⅲ. 추진 전략 ... 746
  • 1. 기술개발팀 편성도 ... 746
  • 2. 주요 기술개발 이슈 ... 747
  • 3. 타개전략 ... 748
  • Ⅳ. 추진 실적 ... 749
  • 1. 성과목표 및 기술목표 달성도 ... 749
  • 2. 추진계획 대비 실적 ... 754
  • 3. 계획대비 진도 부진 시 개선대책 ... 758
  • Ⅴ. 향후 계획 ... 758
  • 1. 계속과제인 경우 ... 758
  • 끝페이지 ... 759

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