Abstract:
본 발명에서는 산과 골로 구성되는 유로를 가지는 연료전지의 분리판으로서, 상기 유로의 산에 도랑 형상의 홈이 하나 이상 형성된 연료전지용 분리판 및 이를 이용한 연료전지를 제공한다. 위와 같이 분리판 유로의 산 부분에 도랑 형상의 홈을 형성하는 것에 의하면 전체적인 연료 및 생성물의 흐름 특성(유동 특성)을 유지하면서도 연료와 전극 간의 접촉면적을 증가시켜 물질전달 증가와 이로 인한 연료 전지 성능 향상을 이룰 수 있다. 연료전지, 분리판, 산, 골, 도랑, 접촉면적, 물질전달
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing carbon materials, the carbon material prepared by the method, cell materials and an apparatus using the same are provided to manufacture the carbon materials regardless of supplying of carbon sources. CONSTITUTION: A method for manufacturing carbon materials includes the following steps: forming polymer fiber or a polymer tube with halogenation polymers; processing a dehalogenation process on the polymer fiber of the polymer tube; growing the branched carbon fiber or the carbon tube with a metal catalyst and a materials which is not processed. In a first step, the polymer fiber or the polymer tube is formed with a precursor of a metal catalyst, the metal catalyst, and the halogenation polymers.
Abstract:
A separator for a fuel cell, a unit cell of a fuel cell containing the separator, and a fuel cell stack containing the separator are provided to increase the contact area between fuel and electrodes with maintaining the rheological property, thereby improving the performance of a fuel cell. A separator for a fuel cell comprises channels comprising a ridged part and a depressed part. At least one ditch-shaped groove is formed at the ridged part of the channels. The ditch-shaped groove does not penetrate the ridged part. The width of the ditch-shaped groove is 200% or less of that of the ridged part, and the depth of the ditch-shaped groove is 100% or less of that of the ridged part. The separator is made of graphite, synthetic graphite, metal, ceramics or their anticorrosive coated material.
Abstract:
본 발명은 MEA의 캐소드 촉매층이 두께 구배를 갖도록 코팅된 무 가습 또는 저 가습 조건 하에서 운전되는 연료전지용 MEA, 그 제조 방법, 상기 MEA를 포함하는 연료전지 및 그 운전 방법에 관한 것이다. 본 발명에 의하면 가습기 자체를 제거함으로써 반응물질의 가습 수준을 낮추어 가습기 장착에 따른 제반 문제점을 해결하는 것과 더불어, 촉매 로딩양의 구배를 형성함으로써 무 가습 또는 저 가습 조건 하서도 생산된 물을 효과적으로 이용하여 셀 성능 향상을 달성할 수 있다. 막전극 집합체, 연료전지, 무가습, 두께 구배
Abstract:
An anode for a molten carbonate fuel cell obtained by adding an electrolyte to nickel-aluminum alloy powder is provided to increase the amount of an electrolyte infiltrated into an anode with an electrolyte, thereby maintaining stable fuel cell quality. An anode for a molten carbonate fuel cell is obtained by adding an electrolyte to nickel-aluminum alloy powder, and is mounted directly to a fuel cell without heat treatment, followed by in-situ sintering during pretreatment of the fuel cell. The nickel-aluminum alloy comprises aluminum in an amount of 1-5 wt% based on the total weight of the alloy. The electrolyte is present in an amount of 1-60 wt% based on the total weight of the anode.
Abstract:
A membrane electrode assembly(MEA) for a fuel cell, a method for preparing the MEA, a fuel cell containing the MEA, and a method for operating the fuel cell are provided to prevent the problem due to the mounting of a humidifier by lowering the humidification level of a reactive material. A membrane electrode assembly for a fuel cell comprises a cathode catalyst layer which is coated so as to have a thickness gradient, and is operated under the no humidification condition or the low humidification condition having a humidity of 20% or less. Preferably the thickness of a catalyst layer at the side of an air or oxygen entrance is larger than that of a catalyst layer at the side of an air or oxygen exit.
Abstract:
본 발명은 연료전지용 막 전극 접합체에 테트라에틸오소실리케이트(TEOS; Tetraethylorthosilicate), 지르코늄 프로폭사이드(Zirconium propoxide) 또는 티타늄 티-부톡사이드(Titanium t-butoxide)와 같은 흡습성(hygroscopic) 무기 물질이 포함되는 것을 특징으로 하는 연료전지용 막 전극 접합체, 그 제조 방법 및 상기 막 전극 접합체를 이용한 연료전지에 관한 것이다. 본 발명에 의하면 연료전지가 성능을 발휘하기 어려운 무 가습 상태나 혹은 고온 상태에서도 연료전지의 성능을 효과적으로 용이하게 향상시킴에 따라서, 가습할 경우 발생하는 물관리의 문제를 간소화할 수 있고 나아가 가습기 자체를 제거할 수 있어서 연료전지의 공간 활용이 가능해지며 가격도 크게 낮출 수 있는 효과를 달성한다. 연료전지, 막전극접합체, 고분자복합막, 무가습, 고온, 흡습성무기물질
Abstract:
A fuel electrode for a molten carbonate fuel cell(MCFC), a method for preparing the fuel electrode, and a method for directly modifying the inside of an MCFC are provided to prevent the deterioration of the performance of MCFC when ethanol is used as fuel directly by modifying ethanol. A fuel electrode comprises 4-6 wt% of a catalyst layer supported by a metal oxide which is coated on a fuel electrode. Preferably the catalyst layer is nickel(Ni), cobalt(Co), iron(Fe), copper(Cu), platinum(Pt), palladium(Pd), ruthenium(Ru) or rhodium(Rh), is porous and has a thickness of 140-160 micrometers. The inside of a molten carbonate fuel cell is directly modified by injecting an ethanol solution and a carrier gas into the fuel cell. Preferably the carrier gas is N2, He or Ar; and the direct modification is carried out at a temperature of 600-700 deg.C.
Abstract:
본 발명에서는 Ni 및 Al 분말을 포함하는 혼합물로부터 그린 시트를 제조하는 단계(S1); 상기 그린 시트를 반응기에 넣은 후 상기 그린 시트로부터 유기물을 제거하는 단계(S2); 및 상기 반응기내에 활성제로서 염화알루미늄을 투입하여 상기 그린 시트를 상기 염화알루미늄과 반응시키는 단계(S3);를 포함하는 것을 특징으로 하는 염화알루미늄을 이용한 Ni 3 Al 금속간 화합물의 제조 방법 및 이에 따른 Ni 3 Al 금속간 화합물을 제공한다. 본 발명에 따른 염화알루미늄을 이용한 Ni 3 Al 금속간 화합물은 Ni 및 Al의 용융점 이하의 저온에서 제조될 수 있다. 또한, 본 발명에 따른 염화알루미늄을 이용한 Ni 3 Al 금속간 화합물은 값이 싼 Ni 및 Al 분말로부터 제조되므로 경제성이 높다. 나아가, 본 발명에 따른 염화알루미늄을 이용한 Ni 3 Al 금속간 화합물은 그린 시트의 제조시 볼밀법 및 테이프 캐스팅 공정에 의함으로써 미세 구조 제어가 더욱 용이하고 따라서 촉매 지지체 및 촉매 그 자체로도 활용 가능하다. 니켈, 알루미늄, 금속간화합물, 염화알루미늄, 활성제, 미세구조
Abstract:
Provided is a polymer electrolyte membrane fuel cell, which prevents reverse diffusion of moisture and reduces electric resistance of a membrane, and imparts high quality to a fuel cell under various temperature ranges under non-humidified conditions. The polymer electrolyte membrane fuel cell comprises a Nafion cast membrane having a thickness limited in a range of 15 to 30 micrometers. The Nafion cast membrane preferably has a thickness of 25 micrometers and further includes a gas diffusion layer having an average pore size of 1-2 micrometers. The polymer electrolyte membrane fuel cell is operated in the presence of hydrogen and oxygen as reactive gases.