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금속-탄소나노섬유 촉매의 제조방법. 청구항 8 제1항에 있어서, 상기 고분자 전구체 혼합물은 고분자 전구체 5-30 중량% 및 유기용매 70-95 중량%로 이루어지 고, 상기 방사용액은 상기 전이금속 전구체 0.1-2 중량% 및 상기 고분자 전구체 혼합물 98.0-99.9 중량%로 이루어지 는 것을 특징으로 하는 연료전지용 전이금속-탄소나노섬유 촉매의 제조방법. 청구항 9 제1항에 있어서, 상기 (1) 단계의 혼합은 상기 유기용매에 고분자 전구체를 40-60 °C에서 3-24 시간 동안 수행 되고, 상기 (2) 단계의 혼합은 상기 고분자 전구체 혼합물에 전이금속 전구체를 첨가시켜 40-60 °C에서 5-24 시간 동 안 수행되고, 상기 (3) 단계의 방사는 상기 방사용액을 18-60 kV 전압, 1-10 ml/h 유속으로 전기방사하는 것을 특징으로 하는 연료전지용 전이금속-탄소나노섬유 촉매의 제조방법. 청구항 10 제1항에 있어서, 상기 (4) 단계의 안정화는 상기 전이금속-나노섬유를 상온에서 1-5 °C/min의 속도로 승온시키 고, 최종온도가 250-350 °C에서 유지되도록 하면서 1-2 시간 동안 수행하는 것을 특징으로 하는 연료전지용 전 이금속-탄소나노섬유 촉매의 제조방법. 청구항 11 제1항에 있어서, 상기 (5) 단계는 상기 중간 전이금속-나노섬유를 질소 분위기 하에서 3-7 °C/min의 속도로 최 종온도가 700-1,000 °C에서 유지되도록 30 분 내지 3 시간 동안 탄소화처리하는 것을 특징으로 하는 연료전지용 전이금속-탄소나노섬유 촉매의 제조방법. 청구항 12 제5항에 있어서, 상기 (8) 단계에서 미립화는 볼밀을 이용하여 분당 100-300 rpm의 속도로 30 분 내지 4 시간 동안 분쇄한 후 100-150 °C 열풍 또는 진공 하에서 건조하거나, 10W-100W 파워의 초음파 분쇄기로 1-5분에서 분 쇄하여 수행되는 것을 특징으로 하는 연료전지용 전이금속-탄소나노섬유 촉매의 제조방법. 청구항 13 (1) 유기용매에 고분자 전구체를 40-60 °C에서 3-24 시간 동안 혼합하여 고분자 전구체 혼합물을 제조하는 단계; (2) 상기 고분자 전구체 혼합물에 전이금속 전구체를 40-60 °C에서 5-24 시간 동안 혼합하여 방사용액을 제조하 는 단계; (3) 상기 방사용액을 18-60 kV 전압, 1-10 ml/h로 전기방사시켜 전이금속-나노섬유를 제조하는 단계; (4) 상기 전이금속-나노섬유를 상온에서 1-5 °C/min의 속도로 승온시켜 최종온도가 250-350 °C에서 유지되도록 하면서 1-2 시간 동안 안정화시켜 중간 전이금속-나노섬유를 얻는 단계; (5) 상기 중간 전이금속-나노섬유를 질소 분위기 하에서 3-7 °C/min의 속도로 최종온도가 700-1,000 °C에서 유 지되도록 30 분 내지 3 시간 동안 탄소화처리하여 전이금속-탄소나노섬유 촉매를 수득하는 단계; 및 (6) 상기 전이금속-탄소나노섬유 촉매를 암모니아 분위기에서 700-1500 °C에서 1-3 시간 동안 가열하여 질소원 자로 개질하고, 여기에 탄화수소를 첨가하여 탄화수소 분위기 하에서 700-1500 °C에서 1-3 시간 동안 가열하는 단계를 포함하는 제조방법에 의해 제조되는 것을 특징으로 하는 연료전지용 전이금속-탄소나노섬유 촉매. 청구항 14 -3- 등록특허 10-1314578

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