Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of a fuel electrode support is provided to prevent the fracture of a fuel electrode support by decomposing components by a pre-sintering process. CONSTITUTION: A manufacturing method of a fuel electrode support comprises: a step of ball milling a zirconia-based ceramic, activated charcoal, binder, plasticizer, lubricant, and distilled water and mixing and pulverizing the materials; a step of adding a binder and solvent to the pulverized mixture, milling the added mixture, and preparing a paste for manufacturing a fuel electrode support; a step of extruding the paste and manufacturing a fuel electrode support for a solid oxide fuel cell; and a step of heat-treating the fuel electrode support and pre-sintering the fuel electrode.
Abstract:
PURPOSE: A direct carbon fuel cell including cylindrical anode supporter and a manufacturing method thereof are provided to maximize contact of fuel electrode with electrolyte. CONSTITUTION: A direct carbon fuel cell including cylindrical anode supporter uses unit cells(100). The unit cell comprises a cylindrical anode supporter, an electrolyte film formed on the exterior of cylindrical anode supporter, and air film formed on the electrode film. [Reference numerals] (AA) Inflow of oxidant; (BB) Outflow of CO2 and non-reactive oxidant
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of ceramic connector powder for solid oxide fuel cells and a connector thereof are provided to manufacture nano-sized ceramic connectors. CONSTITUTION: A manufacturing method of ceramic connector powder for solid oxide fuel cells comprises the following steps: using nitrate which includes lanthanum, calcium and chrome as a starting material, and dissolving the starting material in distilled water; obtaining sol by adding glycine to the metal nitrate solution as a fuel substance; manufacturing gel by evaporating water by heating the sol solution; thermal decomposing the gel by continuous heating; and heat treating the thermal decomposed gel at high temperature under a contact with dry air. The fuel substance of fuel at 1.2-2 times molar ratio is added based on the metal nitrate. The thermal processing step is operated at 1000 deg. Celsius for 5 hours. The ceramic connector for solid oxide fuel cells has a perovskite structure. [Reference numerals] (AA) Practical example 4; (BB) Practical example 5; (CC) Practical example 6; (DD) Conventional example 1
Abstract:
본 발명의 일 실시예에 따른 고체산화물 연료전지의 공기극은, 은 나노입자가 코팅된 LSCF를 포함함으로써 저온에서도 사용 가능하고, 저렴한 비용으로 대량생산할 수 있다. 또한, LSCF에 코팅된 은 나노입자는 LSCF 상에서 응집되지 않고 균일하게 분산되어 있기 때문에 고체산화물 연료전지의 출력 효율을 높일 수 있다. 아울러, 본 발명의 일 실시예에 따른 고체산화물 연료전지의 공기극 제조방법은 공기극 슬러리를 소결하는 온도를 조절함으로써 공기극에 포함되는 은 나노입자의 응집현상을 방지하여 연료전지의 출력 효율을 증가시킬 수 있다. 또한, 간단한 공정으로 공기극을 제조할 수 있으며, 이러한 공기극으로 인해 저온에서도 동작이 가능한 고체산화물 연료전지를 제공할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A fuel electrode-supported flat tubular solid oxide fuel cell and a manufacturing method thereof are provided to facilitate manufacturing of stack, simplify current collection, and reduce manufacturing cost. CONSTITUTION: A fuel electrode-supported flat tubular solid oxide fuel cell comprises a plurality of unit cells(1) which are laminated into serial stacks or parallel, flow channels(12) for fuel gas to flow which are formed inside fuel electrode-supporter of the unit cells, an electrolyte layer(20), a cathode(30), and connecting materials(40) which are equipped on surfaces of the fuel electrode supporter, interconnectors locating between the unit cells which are formed by paste, and a metal mesh(50) for current collection which is arranged on the Interconnector.
Abstract:
PURPOSE: A bundle of a unit cell assembly type SOFC is provided to ensure excellent airtightness of a coupling state while facilitating the coupling of the cell assembly with a manifold and to easily separate or replace each cell assembly from the manifold. CONSTITUTION: A method for preparing a bundle of a unit cell assembly type SOFC comprises the steps of: sealing a closed cap at one part of a cylindrical cell and an open cap(113) having a connection tube(113a) at the other part of the cell; completing a cell assembly(110) by installing a current collector around the cell; and coupling the cell assembly to a manifold(120) equipped with a fuel inflow tube(122) using a fitting body and lock-fitting(130).
Abstract:
본 발명은 고체산화물 연료전지가 다층으로 적층되는 경우에 연료전지의 출력의 손실을 줄이며, 금속분리판의 소재로 크로퍼를 적용할 수 있는 고체산화물 연료전지의 금속분리판의 표면처리방법에 관한 것이다. 본 발명의 고체산화물 연료전지의 금속분리판 표면처리는 고체산화물 연료전지의 금속분리판 소재로서 크로퍼(Crofer 22 APU)를 모재로 사용하고, 그 표면에 샌드블라스팅으로 표면처리한 후 (La 0.85 Sr 0.15 ) 0.9 MnO 3 또는 La 0.8 Sr 0.2 CoO 3 을 코팅재료로 하는 코팅용 슬러리를 스프레이 방식으로 코팅하여 형성된 세라믹 코팅층을 질소의 불활성 분위기 또는 질소 및 수소의 환원 분위기 하에 열처리한 것을 특징으로 한다. 상기와 같은 세라믹 코팅층을 형성함으로써 산화크롬(Cr 2 O 3 )과 같은 스케일의 형성을 억제시켜 고체산화물 연료전지의 우수한 장기 성능 특성을 얻을 수 있는 장점이 있다. 고체산화물 연료전지, 금속분리판, 스케일, 슬러리
Abstract:
A heating device of metallic interconnect is provided to form a dense coating layer minimizing micropore or microcrack on the metallic interconnect, to reduce the loss of output in operation of a solid oxide fuel cell, and to maintain long term endurance and performance of the metallic interconnect. A heating device of metallic interconnect(1) for a solid oxide fuel cell comprises a flat heating plate(11) which is mounted with the metallic interconnect and heats the metallic interconnect to 150~300 °C; a heating unit(12) which includes a heater(12a) providing the to the heating plate and a control part(12b) controlling a heating temperature; an insulating member(13) insulating a part which does not contact with the heating plate of the heater on the bottom surface of the heater; a case(14) accommodating the heating plate, heater and insulating unit; and a clamp(15) fixing the metallic interconnect on the heating plate.
Abstract:
본 발명은 고체산화물 연료전지의 전해질로 사용되는 고이온전도성 스칸디아 안정화 지르코니아와 이를 이용한 전해질의 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명의 제조 방법은, 질산스칸듐과 질산지르코늄을 칭량하여 증류수에 용해한 후 글리신을 첨가하는 단계와; 글리신이 첨가된 용액을 90∼100℃로 가열, 교반하여 수분을 증발시키는 단계와; 가열 온도를 높여 자발착화에 의해 분말을 얻는 단계와; 650∼750℃에서 1∼3시간 동안 하소하여 스칸디아 안정화 지르코니아 분말을 얻는 단계 등으로 이루어지며, 이 분말을, 일축가압 몰딩 성형, 박막 코팅 및 테잎 캐스팅 등의 방법으로 전해질을 제조한다. 본 발명의 제조 방법은, 종래의 방법에 비하여 균일한 조성과 미세한 입도륵 갖는 분말로 합성할 수 있어 연료전지의 성능 향상이 가능하며, 저온에서의 소결이 가능하여 제조 비용을 절감할 수 있는 이점이 있다. 지르코니아, 스칸디아 안정화 지르코니아, 고체산화물 연료전지, 이트리아 안정화 지르코니아, 연료전지
Abstract:
A cubic scandia stabilized zirconia for a solid oxide fuel cell electrolyte, and a method for preparing the cubic scandia stabilized zirconia are provided to improve mechanical stability and the resistance against thermal stress and to allow the cubic phase to be maintained stably even at a high temperature for a long time. A cubic scandia stabilized zirconia is a powder represented by (ZrO2)_(1-x-y) (Sc2O3)_x (MO)_y, wherein x is 0.1-0.12; y is 0.001-0.05; and a starting material MO is any one selected from MnO2, TiO2, NiO, CuO and Al2O3. Preferably the powder has an average diameter of 0.1-1 micrometers. The preparation method of the cubic scandia stabilized zirconia comprises the steps of a solid phase reaction using zirconia(ZrO2), scandia(Sc2O3), and any one metal oxide selected from MnO2, TiO2, NiO, CuO and Al2O3; and a liquid phase reaction using any one of zirconium nitrate and zirconium chloride, scandium nitrate, and any one metal nitrate selected from Mn, Ti, Ni, Cu and Al.
Abstract translation:提供用于固体氧化物燃料电池电解质的三次Scandia稳定化氧化锆和用于制备立方钪稳定氧化锆的方法,以改善机械稳定性和耐热应力,并且即使在高温下也能稳定地保持立方相 需很长时间。 立方钪稳定氧化锆是由(ZrO 2)_(1-x-y)(Sc 2 O 3)_x(MO)_y表示的粉末,其中x为0.1-0.12; y为0.001-0.05; 原料MO为选自MnO 2,TiO 2,NiO,CuO和Al 2 O 3中的任一种。 优选地,粉末具有0.1-1微米的平均直径。 立方钪稳定氧化锆的制备方法包括使用氧化锆(ZrO 2),Scandia(Sc 2 O 3)和选自MnO 2,TiO 2,NiO,CuO和Al 2 O 3的任何一种金属氧化物的固相反应步骤。 使用硝酸锆和氯化锆,硝酸钪和选自Mn,Ti,Ni,Cu和Al中的任何一种金属硝酸盐进行液相反应。