초소형 연료전지 및 그 제조 방법과 이를 이용한 초소형연료전지 스택
    101.
    发明授权
    초소형 연료전지 및 그 제조 방법과 이를 이용한 초소형연료전지 스택 有权
    微型燃料电池及其制造方法和使用其的微型燃料电池堆叠

    公开(公告)号:KR101002044B1

    公开(公告)日:2010-12-17

    申请号:KR1020080004597

    申请日:2008-01-15

    Abstract: 본 발명은 박막 공정 및 양극산화피막 처리에 의한 나노 기공 구조를 전극의 기공 구조를 구현하기 위한 템플릿 (template)으로 이용한 초소형 연료전지에 관한 것으로서, 고체 전해질과, 상기 전해질 상에 분리 형성된 제1 및 제2 전극을 포함하여 이루어지며, 상기 제1 및 제2 전극 중 적어도 하나는, 박막 증착 후 양극산화피막 처리 및 식각을 통해 다수의 나노 기공들이 형성된 템플릿에 의하여 지지되며, 상기 템플릿에 형성된 다수의 나노 기공들의 전부 또는 일부와 대응하는 위치에 각각 나노 기공이 형성된 기공성 전극인 것을 특징으로 하는 초소형 연료전지 및 그 제조 방법과 이를 이용한 초소형 연료전지 스택을 제공한다. 본 발명에 의하면, 박막 공정을 기반으로 한 초소형 연료전지를 제조할 수 있고, 단전지들의 고집적화를 통해 고전압, 고전류를 발생시키는 마이크로 연료전지 시스템을 구현할 수 있다.
    마이크로 연료전지, 박막 공정, MEMS, 기공 구조, 템플릿

    평면 밴드 구조의 고체 산화물 연료전지
    102.
    发明授权
    평면 밴드 구조의 고체 산화물 연료전지 有权
    固体氧化物燃料电池与平面带状阵列阵列

    公开(公告)号:KR100964294B1

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:KR1020080094595

    申请日:2008-09-26

    Abstract: 본 발명은 가스 채널 및 임베딩 구역을 가지는 제1 분리판(12); 상기 제1 분리판(12)의 임베딩 구역에 삽입되는 복수의 제1 전극(33); 상기 복수의 제1 전극(33) 위에 위치하며, 상기 제1 분리판(12)의 임베딩 구역에 삽입되는 복수의 전해질(32); 상기 복수의 전해질(32) 위에 위치하는 복수의 제2 전극(31); 상기 복수의 제2 전극(31)을 덮는 제2 분리판(10); 상기 제1 및 제2 분리판(12, 10) 사이에 위치하며, 상호 접촉하는 제1 및 제2 직렬 접속 단자(71, 70); 상기 제1 및 제2 분리판(12, 10) 사이에 위치하며, 제1 및 제2 분리판(12, 10)과 접촉하는 밀봉재(20); 및 상기 제1 및 제2 분리판(12, 10)이 각각 삽입되어 밀봉재(20)를 압착하는 제1 및 제2 하우징(13, 11)을 포함하는, 평면밴드 구조 고체 산화물 연료전지에 관한 것이다.
    고체 산화물 연료전지(SOFCs), 평면 밴드형 시스템, 압축형 밀봉재, 격자 배열 기술

    평면 밴드 구조의 고체 산화물 연료전지
    103.
    发明公开
    평면 밴드 구조의 고체 산화물 연료전지 有权
    固体氧化物燃料电池与平面带状阵列阵列

    公开(公告)号:KR1020100035300A

    公开(公告)日:2010-04-05

    申请号:KR1020080094595

    申请日:2008-09-26

    Abstract: PURPOSE: A solid oxide fuel cell with a planar banded array is provided to ensure desirable high voltage and high power through planar lattice arrangement of a plurality of batteries and to be applicable to a mobile power supply source. CONSTITUTION: A solid oxide fuel cell with a planar banded array comprises: a first separator(12) having a gas channel and an embedding section; a plurality of first electrodes inserted into the embedding section of the first separator; a plurality of electrolytes which are positioned on the first electrodes and are inserted into the embedding section of the first separator; a plurality of second electrodes which are positioned on the electrolytes; a second separator(10) covering a plurality of second electrodes; first and second series-connecting terminals(71) which are positioned between the first and second separators and are mutually contacted; a sealing material(20) which are positioned between the first and second separators and contacts with the first and second separators; and first and second housings(13,11) compressing the sealing material by inserting the first and second separators.

    Abstract translation: 目的:提供具有平面带状阵列的固体氧化物燃料电池,以通过多个电池的平面晶格布置确保期望的高电压和高功率,并且可应用于移动电源。 构成:具有平面带状阵列的固体氧化物燃料电池,包括:具有气体通道的第一分离器(12)和嵌入部分; 多个第一电极插入到第一分离器的嵌入部分中; 多个电解质,其位于所述第一电极上并插入到所述第一隔膜的嵌入部中; 位于电解质上的多个第二电极; 覆盖多个第二电极的第二隔板(10); 第一和第二串联连接端子(71),其位于第一和第二隔板之间并相互接触; 密封材料(20),其位于第一和第二分离器之间并与第一和第二分离器接触; 以及通过插入第一和第二分离器来压缩密封材料的第一和第二壳体(13,11)。

    고체산화물 연료전지용 페이스트, 이를 이용한 연료극지지형 고체산화물 연료전지 및 그 제조 방법
    106.
    发明公开
    고체산화물 연료전지용 페이스트, 이를 이용한 연료극지지형 고체산화물 연료전지 및 그 제조 방법 失效
    固体氧化物燃料电池用粘贴剂,燃料极地地形固体氧化物燃料电池及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020070037254A

    公开(公告)日:2007-04-04

    申请号:KR1020050092581

    申请日:2005-09-30

    Abstract: 본 발명은 연료극 지지형 고체산화물 연료전지의 연료극기능성층, 전해질층, 공기극층 등을 구성하기 위한 제조공정에 사용되는 스크린 인쇄용 페이스트로서, 각 구성층의 원료 분말, 결합제인 에틸셀룰로오스, 용매인 알파 터피니올, 및 추가적인 용매로서 연료극 지지체에 포함된 열경화성 결합제에 대하여 용해성을 갖는 알코올계 용매를 상기 알파 터피니올 대비 0.5 - 20wt%로 포함하는 고체산화물 연료전지용 페이스트 및 이 페이스트를 사용하여 스크린 인쇄법으로 연료전지의 각 구성층을 형성하는 연료극지지 고체산화물 전지 제조 방법을 제공한다. 본 발명은 열경화 몰딩으로 제조한 고효율 기공구조의 연료극 지지체에 스크린 인쇄용 페이스트의 조성을 조절하여 적심성을 향상시키고 경화처리를 통하여 구성 물질의 이동을 억제시킴으로써 제조 공정시 발생되는 구성층의 표면 결함, 구성층 간의 계면 결함을 줄이고 계면강도를 증대시켰다. 이에 따라 고성능, 대면적의 고체산화물 연료전지를 경제적이고 효율적으로 제조할 수 있으며, 제품의 신뢰성을 크게 향상시킬 수 있다.
    고체산화물 연료전지, 연료극 지지형 단전지, 스크린 인쇄법, 표면 결함, 계면 결함

    Abstract translation: 所述阳极支撑的固体氧化物燃料电池中,电解质层,如在制造过程中使用用于形成空气极层丝网印刷膏的本发明阳极功能层等的结构层材料粉末,乙基纤维素的粘合剂,溶剂,α- 发射极芬尼醇,和作为另外的溶剂,0.5阿尔法所述具有溶解性的热固性粘结剂发射器来攻击使用固体氧化物燃料电池膏和包含20wt%的丝网印刷用浆包含在阳极支持]小齿轮醇溶剂 由此形成燃料电池的每个构成层。 本发明是在由抑制构成材料提高调整到印花浆到阳极支持高效的孔结构由热固成型,并通过固化处理制造的以往的同轴度的屏幕组合物的运动过程中,制造过程中所产生的组件层的表面缺陷, 组成层之间的界面缺陷减少并且界面强度增加。 因此,可以经济有效地制造高性能,大面积的固体氧化物燃料电池,并且可以大大提高产品的可靠性。

    고체 산화물 연료전지의 제조 방법
    107.
    发明公开
    고체 산화물 연료전지의 제조 방법 失效
    固体氧化物燃料电池的微尺寸电极及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020060111294A

    公开(公告)日:2006-10-27

    申请号:KR1020050033755

    申请日:2005-04-22

    Abstract: Provided are micro-sized electrodes for solid oxide fuel cells and a manufacturing method thereof, which simply fabricates electrodes with sub-micron width in high precision without using an etching process or a machining process. The electrodes of solid oxide fuel cells are manufactured by the steps of: preparing a supporter(10) including an electrolytic layer(12); forming a first photoresist mold for a first electrode pattern on the upside of the supporter(10); preparing a first paste including a first electrode powder; coating the supporter(10) with the first paste to form a first electrode pattern(30a) using the first photoresist mold; removing the first photoresist mold; forming a second photoresist mold for a second electrode pattern on the upside of the supporter(10); preparing a second paste including a second electrode powder; coating the supporter(10) with the second paste to form a second electrode pattern(30b) using the second photoresist mold; and removing the second photoresist mold.

    Abstract translation: 提供了用于固体氧化物燃料电池的微尺寸电极及其制造方法,其不用蚀刻工艺或机械加工即可以高精度地制造具有亚微米宽度的电极。 固体氧化物燃料电池的电极通过以下步骤制造:制备包括电解质层(12)的支撑体(10); 在所述支撑件(10)的上侧上形成用于第一电极图案的第一光致抗蚀剂模具; 制备包括第一电极粉末的第一浆料; 用所述第一浆料涂覆所述支持体(10)以使用所述第一光致抗蚀剂模具形成第一电极图案(30a); 去除第一光致抗蚀剂模具; 在支撑件(10)的上侧上形成用于第二电极图案的第二光致抗蚀剂模具; 制备包括第二电极粉末的第二浆料; 用所述第二浆料涂覆所述支持体(10)以形成使用所述第二光致抗蚀剂模具的第二电极图案(30b) 并移除第二光致抗蚀剂模具。

    고체산화물 연료전지용 유리/세라믹 섬유 밀봉재와 이의제조방법
    108.
    发明授权
    고체산화물 연료전지용 유리/세라믹 섬유 밀봉재와 이의제조방법 有权
    含有固体氧化物燃料电池玻璃/陶瓷纤维的密封材料及其制备方法

    公开(公告)号:KR100590968B1

    公开(公告)日:2006-06-19

    申请号:KR1020040000278

    申请日:2004-01-05

    CPC classification number: H01M8/0282 C03C8/24 C03C14/002 Y02P70/56

    Abstract: 본 발명은 고체산화물 연료전지용 유리/세라믹 섬유 밀봉재와 이의 제조방법에 관한 것으로써, 보다 상세하게는 유리 분말에 세라믹 섬유상 입자를 분산시킨 후 열처리 공정을 거치게 하여 용융된 유리 분말이 세라믹 섬유상 입자 사이의 기공을 채우게 됨과 동시에 세라믹 섬유상 입자에 배향성을 부여하게 되고, 이를 가스켓 형태로 제조하여 고체산화물 연료전지의 스택을 구성하는 단위전지 층간의 밀봉부위에 정확하게 위치시킨 후 가압가열하는 간단한 공정으로 높은 기밀성을 발현시킬 수 있는 고체산화물 연료전지용 유리/세라믹 섬유 밀봉재와 이의 제조방법에 관한 것이다.
    본 발명에 의한 고체산화물 연료전지용 유리/세라믹 섬유 밀봉재는 섬유상 세라믹 입자의 충전구조에 의하여 기지인 유리상의 점성유동을 효율적으로 억제할 수 있으며, 연료전지의 스택을 구성하는 단위전지의 층간 밀봉부위에 정확하게 위치시킬 수 있고, 또한 스택의 크기에 따른 압력변화에서도 고른 기밀성을 유지할 수 있는 효과가 있다.
    고체산화물, 연료전지, 스택, 유리, 세라믹 섬유

    습식 기계화학적 방법에 의한 분말의 실리카 코팅법
    109.
    发明授权
    습식 기계화학적 방법에 의한 분말의 실리카 코팅법 失效
    通过湿式机械化学过程制备粉末颗粒的二氧化硅涂布方法

    公开(公告)号:KR100582714B1

    公开(公告)日:2006-05-23

    申请号:KR1020040007270

    申请日:2004-02-04

    Abstract: 습식 밀링 장치와 슬러리 냉각조로 구성된 순환식 밀링 장치를 기반으로, 실리카 분말과 물을 원료로 사용함으로써, 두 장치 사이의 온도차에 의하여 발생하는 실리카의 용해도차를 이용하여 대부분의 분말 표면에 균일하고 치밀한 실리카 코팅층을 형성할 수 있다. 두 장치 사이의 온도차 이외에도 슬러리 pH를 강산이나 강염기로 조절하거나 미세한 크기의 실리카 분말을 사용함으로써 실리카의 용해도를 증가시켜 실리카 코팅 속도를 증가시킬 수 있고, 공정 중에 실리카 분말을 추가로 첨가함으로써 실리카 코팅층의 두께를 쉽게 증가시킬 수 있다.
    밀링, 냉각, 온도, 용해도, 기계화학적, 실리카 코팅, 슬러리 pH, 분말 크기

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