촉매/흡착 분말 순환식 유해가스 제거 필터 반응장치
    91.
    发明公开
    촉매/흡착 분말 순환식 유해가스 제거 필터 반응장치 有权
    使用循环催化剂和/或吸收粉末去除有毒气体的过​​滤器

    公开(公告)号:KR1020100131067A

    公开(公告)日:2010-12-15

    申请号:KR1020090049753

    申请日:2009-06-05

    Abstract: PURPOSE: A catalyst/adsorption powder rotational harmful gas removal filter reactor is provided to reduce the facility cost by using a catalyst and adsorption powder without replacing. CONSTITUTION: A catalyst/adsorption powder rotational harmful gas removal filter reactor comprises the following: a partition wall(21) dividing the internal space; a polluted bas insertion pipe(22) connected to the lower side of the internal space; a clean gas discharging pipe(23) connected to the upper side of the internal space; and a reaction chamber(20) formed with plural rod filter(24) located on the lower side of the partition wall.

    Abstract translation: 目的:提供催化剂/吸附粉末旋转有害气体去除过滤器反应器,通过使用催化剂和吸附粉末而不更换来降低设备成本。 构成:催化剂/吸附粉末旋转有害气体除去过滤器反应器包括:分隔内部空间的分隔壁(21); 连接到内部空间的下侧的被污染的盆底插管(22); 连接到内部空间的上侧的清洁气体排出管(23); 以及形成有位于分隔壁的下侧的多个杆式过滤器(24)的反应室(20)。

    씨지오 코팅층을 갖는 고체산화물 연료전지의 제조방법
    92.
    发明授权
    씨지오 코팅층을 갖는 고체산화물 연료전지의 제조방법 有权
    具有CGO涂层的固体氧化物燃料电池的制造方法

    公开(公告)号:KR100957794B1

    公开(公告)日:2010-05-13

    申请号:KR1020070128734

    申请日:2007-12-12

    CPC classification number: Y02P70/56

    Abstract: 본 발명은 공기극의 재료로써 LSCF를 적용하고 LSCF 공기극과 YSZ 전해질 사이에 CGO코팅층이 형성된 고체산화물 연료전지에 관한 것으로, 더 자세하게는 상기 YSZ층 및 CGO층은 진공슬러리 코팅법을 이용하여 형성되고, 1350℃에서 공소결 됨으로써 더욱 치밀한 코팅막을 형성하는데 그 기술적 특징이 있다.
    본 발명의 CGO코팅층을 갖는 고체산화물 연료전지는 YSZ층과 반응하지 않고 LSCF 전극과 YSZ 전해질의 반응을 효과적으로 억제하여 고체산화물 연료전지의 작동온도 800℃에서 단위 전지의 최대전력은 공소결 온도 1350℃일때 1040mW/cm
    2 이고 0.7V에서의 전력은 960mW/cm
    2 으로 고체산화물 연료전지의 우수한 성능을 얻을 수 있는 장점이 있다.
    고체산화물 연료전지, CGO코팅, 진공슬러리 코팅, 공소결

    고체산화물 연료전지용 나노 사이즈 엘에슬엠-와이에스젯혼합물의 동시 합성 방법 및 그 혼합물
    93.
    发明公开
    고체산화물 연료전지용 나노 사이즈 엘에슬엠-와이에스젯혼합물의 동시 합성 방법 및 그 혼합물 有权
    具有增强的固体氧化物燃料电池的合成LSM-YSZ复合材料的加工方法以及上述加工方法合成的纳米LSM-YSZ复合材料

    公开(公告)号:KR1020080003479A

    公开(公告)日:2008-01-08

    申请号:KR1020060061761

    申请日:2006-07-03

    Abstract: A method for simultaneous preparation of nanosized LSM-YSZ mixture for a solid oxide fuel cell is provided to improve the quality of a cathode by virtue of well dispersion of nanoparticles, to facilitate gas diffusion through the porous structure of the particles, and to improve the cost efficiency. A method for simultaneous preparation of nanosized LSM-YSZ mixture for a solid oxide fuel cell comprises the steps of: determining stoichiometric amount of La(NO3)3.6H2O, Sr(NO3)2, Mn(NO3)2.4H2O, Y(NO3)3.6H2O and Zr(NO3)2.5H2O so as to satisfy the formula of [0.765La(NO3)36H2O + 0.135Sr(NO3)2 + 1 Mn(NO3)24H2O + 2.3767C2H5NO2 -> (La0.85Sr0.15)0.9MnO3 + 4.753CO2 + 14.532H2O + 3.471N2; and 0.92ZrO(NO3)36H2O + 0.16Y(NO3)36H2O + 0.089C2H5NO2 ->(ZrO2)0.92(Y2O3)0.08 + 0.178CO2 + 6.702H2O + 1.204N2], and dissolving the materials into distilled water to provide a parent solution; dissolving glycine into the parent solution in a stoichiometric amount determined to satisfy the above formula; heating the glycine-containing parent solution to produce a powder mixture by self-ignition; and calcining the mixture at 650-1200 deg.C.

    Abstract translation: 提供了一种用于同时制备用于固体氧化物燃料电池的纳米尺寸LSM-YSZ混合物的方法,以通过纳米颗粒的良好分散改善阴极的质量,以促进通过颗粒的多孔结构的气体扩散,并且改善 成本效益。 同时制备固体氧化物燃料电池的纳米尺寸LSM-YSZ混合物的方法包括以下步骤:测定化学计量的La(NO 3)3·6H 2 O,Sr(NO 3)2,Mn(NO 3)2·4H 2 O,Y(NO 3) 3.6H2O和Zr(NO3)2.5H2O,以满足[0.765La(NO3)36H2O + 0.135Sr(NO3)2 + 1 Mn(NO3)24H2O + 2.3767C2H5NO2→(La0.85Sr0.15)0.9 MnO3 + 4.753CO2 + 14.532H2O + 3.471N2; 和0.92ZrO(NO3)36H2O + 0.16Y(NO3)36H2O + 0.089C2H5NO2→(ZrO2)0.92(Y2O3)0.08 + 0.178CO2 + 6.702H2O + 1.204N2],并将该物质溶解在蒸馏水中以提供母体溶液 ; 将甘氨酸以确定为满足上式的化学计量量溶解在母体溶液中; 加热含甘氨酸的母体溶液,通过自点火产生粉末混合物; 并在650-1200℃下煅烧该混合物。

    고이온전도성 스칸디아 안정화 지르코니아와 이를 이용한전해질의 제조 방법
    94.
    发明公开
    고이온전도성 스칸디아 안정화 지르코니아와 이를 이용한전해질의 제조 방법 有权
    高离子导电稳定的ZIRCONIA和SCANDIA稳定的ZIRCONIA电解液的处理方法

    公开(公告)号:KR1020070099231A

    公开(公告)日:2007-10-09

    申请号:KR1020060030367

    申请日:2006-04-04

    CPC classification number: Y02P70/56

    Abstract: A method for preparing a highly ion conductive Scandia stabilized zirconia, and a method for preparing an electrolyte by using the Scandia stabilized zirconia are provided to simplify the manufacturing process, to improve ion conductivity, thereby enhancing the performance of a fuel cell, and to allow the material to be sintered at a lower temperature, thereby reducing a manufacturing cost. A method for preparing a highly ion conductive Scandia stabilized zirconia comprises the steps of weighing scandium nitrate (Sc(NO3)3.5H2O) and zirconium nitrate (ZrO(NO3)2.2H2O) so as to make the ratio of scandium and zirconium be 8-9 : 91-92 or 10-11 : 81-90 by mol, dissolving them in distilled water, and adding glycine; heating the obtained solution at 90-100 deg.C and stirring it to evaporate water; increasing the heating temperature to 200-250 deg.C to obtain an powder by self-complexation; and calcining it at 650-750 deg.C for 1-3 hours.

    Abstract translation: 提供了制备高离子导电性Scandia稳定化氧化锆的方法,以及通过使用Scandia稳定化氧化锆制备电解质的方法,以简化制造工艺,提高离子传导性,从而提高燃料电池的性能,并允许 在较低温度下烧结的材料,从而降低制造成本。 制备高离子导电性Scandia稳定氧化锆的方法包括称重硝酸钪(Sc(NO 3)3.5H 2 O)和硝酸锆(ZrO(NO 3)2·2H 2 O)的步骤,以使钪和锆的比例为8- 9:91-92或10-11:81-90,将其溶解在蒸馏水中,加入甘氨酸; 将得到的溶液在90-100℃加热并搅拌使其蒸发; 将加热温度升至200-250℃,通过自组装获得粉末; 并在650-750℃下煅烧1-3小时。

    연료전지 세퍼레이터용 성형재료
    95.
    发明公开
    연료전지 세퍼레이터용 성형재료 有权
    用于燃料电池分离器的成型材料使用充电控制剂

    公开(公告)号:KR1020040101706A

    公开(公告)日:2004-12-03

    申请号:KR1020030033410

    申请日:2003-05-26

    CPC classification number: Y02E60/523

    Abstract: PURPOSE: A forming material for a fuel cell separator is provided, to allow a conductive carbon material, an epoxy resin and a curing agent to be dispersed very uniformly by employing a charge control agent, thereby reducing an angle of repose and improving formability and mechanical strength. CONSTITUTION: The forming material comprises 65-100 parts by weight of a conductive carbon material; 5-35 parts by weight of an epoxy resin; 5-70 parts by weight of a curing agent based on 100 parts by weight of the epoxy resin; and 0.1-5 parts by weight of a charge control agent based on 100 parts by weight of the carbon material, the epoxy resin and the curing agent. Preferably the conductive carbon material is at least one selected from natural graphite, artificial graphite, acetylene black and carbon black; and the epoxy resin is one selected from a bisphenol type resin, a novolac-biphenyl type resin and a biphenyl ester type resin; and the charge control agent is at least one selected from nigrosine-based, quaternary ammonium salt-based, monoazo dye metal complex-based, powered metal oxide reaction adhesive monoazo dye metal complex-based, salicylic acid metal complex-based, and powered metal oxide reaction adhesive salicylic acid metal complex-based charge control agents.

    Abstract translation: 目的:提供一种用于燃料电池隔板的成形材料,通过使用电荷控制剂使导电性碳材料,环氧树脂和固化剂分散得非常均匀,从而降低了休止角,提高成形性和机械性 强度。 构成:成形材料包含65-100重量份的导电碳材料; 5-35重量份环氧树脂; 5-70重量份基于100重量份环氧树脂的固化剂; 和0.1-5重量份的基于100重量份碳材料,环氧树脂和固化剂的电荷控制剂。 导电碳材料优选为天然石墨,人造石墨,乙炔黑和炭黑中的至少一种; 环氧树脂是选自双酚型树脂,酚醛清漆 - 联苯型树脂和联苯酯型树脂中的一种; 电荷控制剂为选自苯胺黑,季铵盐,单偶氮染料金属络合物,动力金属氧化物反应粘合剂单偶氮染料金属络合物,水杨酸金属络合物和动力金属中的至少一种 氧化物反应粘合剂水杨酸金属络合物的电荷控制剂。

    인산형 연료전지용 요철형 결합 구조의 카본 모서리 밀봉재
    96.
    实用新型
    인산형 연료전지용 요철형 결합 구조의 카본 모서리 밀봉재 失效
    磷酸型燃料电池凹凸结合结构的碳封边材料

    公开(公告)号:KR200229074Y1

    公开(公告)日:2001-07-19

    申请号:KR2020010001866

    申请日:2001-01-26

    Abstract: 본 고안은 다공성 인산형 연료전지에서 가스의 유출을 방지를 위한 인산형 연료전지용 요철형 결합 구조의 카본 모서리 밀봉재에 관한 것이다.
    다공성 인산형 연료전지에서의 가스 유출 방지를 위하여 치밀성 카본으로 제조되며, 요철형 결합 구조가 구비된 본 고안의 치밀성 카본 밀봉재는 상·하 한 쌍의 2개로 이루어지며, 각 밀봉재의 중공에 다공성 탄소판이 삽입되는 구조이고, 각 밀봉재는 다공성 탄소판 일 면의 일측 단부에서 타측 단부를 가로지르며 형성되어 있는 가스 이동 통로인 요홈부의 단면 크기와 방향이 일치하는 폭방향 요홈부가 일면에 형성되는 요홈 밀봉부재 2개와, 어떠한 요홈부도 형성되지 않은 평활 밀봉부재 2개로 구성되며, 각 밀봉재를 구성하는 밀봉부재의 상호 접촉 단부에 한 측은 요입홈이 형성되고 다른 한 측은 이 요입홈에 결합될 수 있도록 동일 형상의 결합 돌기가 양각된 형태로 형성된다.
    본 고안 인산형 연료전지에 적용되는 모서리 밀봉재는, 자체적으로 단단히 결합되는 구조를 가짐으로써 가스의 유출을 효과적으로 억제하게 되고, 이러한 효과에 흑연 페이스트와 같은 밀봉 접착제가 더해져 가스의 유출이 완벽하게 방지됨으로써 다수의 단위 전지를 모서리 밀봉재의 파손 없이 적층을 가능하게 하여 대용량의 연료 전지 스택의 제조에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

    알콜 연료전지를 이용한 휴대형 전원 공급장치
    97.
    发明公开
    알콜 연료전지를 이용한 휴대형 전원 공급장치 有权
    使用酒精燃料电池的便携式电源装置

    公开(公告)号:KR1020010045795A

    公开(公告)日:2001-06-05

    申请号:KR1019990049240

    申请日:1999-11-08

    Abstract: PURPOSE: Provided is a portable power supply device using an alcohol fuel cell, which gives a charge of electricity to a secondary battery by using electric energy generated from the fuel cell itself. CONSTITUTION: The portable power supply device comprises: a fuel cell stack(11) comprising liquid type unit cells, which is mounted in a housing; a compression type fuel reservoir(13) joined with the fuel cell stack(11), which stores fuel for a reaction of the cell; an exhaust port(14) to discharge carbon dioxide generated by the electrode reaction of the fuel cell; a control switch(16) to control the electrode reaction; power output terminals(22) to transmit the electricity generated from the cell to an outside.

    Abstract translation: 目的:提供使用酒精燃料电池的便携式电源装置,其通过使用从燃料电池本身产生的电能向二次电池供电。 构成:便携式电源装置包括:燃料电池堆(11),其包括安装在壳体中的液体型单元电池; 与燃料电池堆(11)连接的压缩式燃料储存器(13),其储存用于电池反应的燃料; 用于排出由燃料电池的电极反应产生的二氧化碳的排气口(14) 用于控制电极反应的控制开关(16); 电力输出端子(22)将从电池单元产生的电力传送到外部。

    고체고분자 연료전지의 고분자막/전극 접합체 제조방법
    98.
    发明授权
    고체고분자 연료전지의 고분자막/전극 접합체 제조방법 有权
    用于原子交换膜燃料电池的膜和电极组件的方法

    公开(公告)号:KR100263992B1

    公开(公告)日:2000-08-16

    申请号:KR1019980005531

    申请日:1998-02-23

    Abstract: PURPOSE: A process for preparing polymer membrane and electrode assembly is provided to form efficient three-phases interface and to increase the binding intensity by binding the electrode catalyst layer to both ends of the solid electrolyte comprising proton-exchange membrane. CONSTITUTION: The process for preparing polymer membrane and electrode assembly of fuel battery having the electrode catalyst layer to both ends of per-fluorosulfonate polymer membrane comprises the first step of hot pressing per-fluorosulfonyl fluoride copolymer powders at 200-250 deg.C to form the prefoam precursor sheet; the second step of coating and drying the catalyst ink composed of Pt/C:glycerol:water of 1:3:5-1:10:5 on both sides of the sheet; the third step of hot pressing the coated precursor sheet at 200-250 deg.C to form the combined material of the sheet and the catalyst layer; the fourth step of hydrating the combined material to transfer it into the ionized state thereof.

    Abstract translation: 目的:提供制备聚合物膜和电极组件的方法以形成有效的三相界面,并通过将电极催化剂层与包含质子交换膜的固体电解质的两端结合来提高结合强度。 构成:在全氟磺酸盐聚合物膜的两端具有电极催化剂层的燃料电池的聚合物膜和电极组件的制备方法包括在200-250℃热压全氟磺酰氟共聚物粉末的第一步骤,形成 预发泡前体片; 在片材的两面上涂覆并干燥由Pt / C:甘油:水为1:3:5.1:10:5的催化剂油墨的第二步骤; 在200-250℃热压所述涂覆的前体片材以形成所述片材和所述催化剂层的组合材料的第三步骤; 水合组合材料以将其转移到其离子化状态的第四步骤。

    SIC 휘스커로 제조한 인산형 연료전지용 전해질 매트릭스의 제조방법
    99.
    发明授权
    SIC 휘스커로 제조한 인산형 연료전지용 전해질 매트릭스의 제조방법 失效
    制造电解质基质的方法,用于SIC WHISKER的磷酸盐燃料电池

    公开(公告)号:KR100187430B1

    公开(公告)日:1999-05-15

    申请号:KR1019960021394

    申请日:1996-06-14

    CPC classification number: Y02P70/56

    Abstract: 본 발명은 인산형 연료전지용 전해질 매트릭스로서 높은 기공율, 인산함침도 및 이온 전도도를 가지며 충분한 가소성을 가져 실제 미입에 용이한 대칭, 면적 매트릭스의 제조방법에 관한 것으로서, 인산형 연료전지용 전해질 매트릭스의 제조방법으로서 SiC 휘스커 분말에 분산제를 혼합 교반하여 분산시키고, 한편 SiC 휘스커 분말에 결합제 PES를 넣고 용해시킨 후 가스제를 혼합 교반하여 가소시키고, 상기 2가지 용액을 SiC 휘스커 슬러리에 첨가 교반 시킨후 테이프 캐스팅시키고 건조후 열처리하여 제조한 것이다.

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