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:
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
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:
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:
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:
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.
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:
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:
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.