Abstract:
PURPOSE: A fuel cell for low temperature operations solid oxide fuel cell is provided to uniformly disperse carbon-coated silver nanoparticle without coagulation and to improve output efficiency of a fuel cell. CONSTITUTION: A manufacturing method of a solid oxide fuel cell(100) for low temperature operations comprises: a first step forming a fuel electrode(100) comprising a functional layer; a first step forming a fuel electrode(110) with a functional layer and receiving fuel; a second step forming an electrolyte layer(130) by coating the fuel electrode; and a third step forming an air electrode layer(150) which comprises LSCF(La_(1-x)Sr_zCo_(1-y)Fe_yO_(3-z)) which is coated with silver nanoparticles on the upper part of the electrolyte layer. The electrolyte layer comprises an electrolyte element(133) and a buffering element(135) inserted between the electrolyte element and the air electrode layer. In the LSCF, 0.2
Abstract translation:目的:提供用于低温操作的燃料电池,固体氧化物燃料电池用于均匀分散碳涂覆的银纳米颗粒而不凝固,并提高燃料电池的输出效率。 构成:用于低温操作的固体氧化物燃料电池(100)的制造方法包括:形成包括功能层的燃料电极(100)的第一步骤; 形成具有功能层并接收燃料的燃料电极(110)的第一步骤; 第二步骤,通过涂覆燃料电极形成电解质层(130); 以及形成空气电极层(150)的第三步骤,所述空气电极层包括在电解质层的上部涂覆有银纳米颗粒的LSCF(La_(1-x)Sr_zCo_(1-y)Fe_yO_(3-z))。 电解质层包括插入在电解质元件和空气电极层之间的电解质元件(133)和缓冲元件(135)。 在LSCF中,0.2 <= x <= 0.5,0.5 <= y <= 0.8,0 <= z <= 0.5。
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of ceramic connector powder for solid oxide fuel cells and a connector is provided to manufacture SrTiO3 based ceramic connector powder having a perovskite structure by performing sol manufacture, gel process, pyrolysis, and thermal processing. CONSTITUTION: A manufacturing method of ceramic connector powder for solid oxide fuel cells comprises the following steps: dissolving strontium nitrate(Sr(NO3)2·xH2O), lanthanum nitrate(La(NO3)3·xH2O) and titanium isopropoxide(Ti(OCH(CH3)2)4) as starting materials into ethylene glycol; manufacturing sol by adding citric acid to the solution; manufacturing gel by heating the sol solution; pyrolyzing the gel by continuously heating; and heat treating at high temperature while contacting the gel with air. The ethylene glycol is added by 16 times of the molar number of whole starting materials, and the citric acid is added by two times of the molar number of whole starting material. [Reference numerals] (AA) Practical example 4; (BB) Practical example 3; (CC) Practical example 2; (DD) Practical example 1
Abstract:
본 발명은 탄소가 코팅된 은 나노입자를 포함하는 고체산화물 연료전지의 공기극 및 이의 제조방법을 제공하는데, 더욱 상세하게는 탄소가 코팅된 은 나노입자를 제조하는 단계 (단계 1); 상기 은 나노입자 및 LSCF(La 0.6 Sr 0.4 Co 0.3 Fe 0.7 O 3-y , 단 y는 (0.0≤y≤0.5)) 입자를 포함하는 공기극 슬러리를 제조하는 단계 (단계 2); 상기 공기극 슬러리를 전해질 층에 코팅하는 단계 (단계 3); 및 코팅된 공기극 슬러리를 소결하는 단계 (단계 4)를 포함하는 제조방법을 제공한다. 본 발명에 따른 탄소가 코팅된 은 나노입자를 포함하는 SOFC의 공기극은 탄소가 코팅되어 있어 연료전지의 공기극에 은 나노입자가 응집되지 않고 고르게 분포될 수 있으며, 상기 공기극을 이용한 연료전지는 은을 사용하였기 때문에 연료전지 단위셀이 650 ℃ 이하의 저온에서 동작하여 출력을 얻을 수 있는 효과가 있다. 또한, 연료전지 공기극의 슬러리 제조과정에서부터 전극제조를 위한 소결 공정시에 은 나노입자가 응집되는 것을 방지하여, 연료전지의 출력 효율이 높아지는 효과가 있다.
Abstract:
본 발명은 전도성이 없는 다공성 구조를 가지면서 높은 기체 투과도 및 우수한 압축강도를 나타내는 관형 지지체를 사용하는 세그먼트형 고체산화물 연료전지 서브모듈, 이의 제조방법 및 이를 이용한 세그먼트형 고체산화물 연료전지 모듈에 관한 것이다. 본 발명은 고출력화가 가능하고 기동속도 및 열사이클 저항성이 증가된 세그먼트형 고체산화물 연료전지 서브모듈 및 이를 이용한 세그먼트형 고체산화물 연료전지 모듈을 제공할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 고체산화물 연료전지의 연료극 지지체에 La 0 .8 Ca 0 .2 CrO 3 (LCC)를 열 플라즈마 용사 코팅하여 세라믹 연결재를 형성하는 기술에 관한 것이다. 본 발명은, 출발 원료로서 란탄 니트레이트 헥사수화물과 칼슘 니트레이트 테트라수화물 및 크롬(Ⅲ) 니트레이트 노나수화물을 증류수와 시트릭산 및 에틸렌 글리콜이 1:1:1의 몰비로 혼합된 혼합물에 혼합하여 레진을 형성하고, 이 레진을 탄화시킨 뒤 하소하여 LCC 분말을 형성한 다음, LCC 분말을 분무건조법에 의해 과립형으로 만들어 연료극 지지체의 표면에 플라즈마 건으로 용사 코팅하여 세라믹 연결재를 제조하되, 플라즈마 건의 노즐과 연료극 지지체 표면 간의 거리를 175∼225mm로 하고, 플라즈마 용사 건의 이동 속도를 375∼425mm/s로 하여 용사 코팅을 수행하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
PURPOSE: A method for preparing a functional layer of a fuel electrode for a solid oxide fuel cell is provided to improve high output of a fuel cell by applying nano nickel oxide particles to a functional layer of a fuel electrode support layer used for a solid oxide fuel cell. CONSTITUTION: A method for preparing a functional layer of a fuel electrode for a solid oxide fuel cell comprises the steps of: forming functional layer slurry by mixing nano NiO powder with YSZ powder in a weight ratio 50~60:50~40; dip coating the functional layer slurry on an fuel electrode supporter; and sintering the anode supporter in which the functional layer slurry is dip-coated to form a functional layer of a fuel electrode.
Abstract:
PURPOSE: A filter reaction apparatus, and a production method of the carbon nanotubes and the hydrogen gas from methane using thereof are provided to reduce the heat energy consumption for producing hydrogen. CONSTITUTION: A filter reaction apparatus producing carbon nanotubes and hydrogen gas comprises the following: a hopper unit(21) formed on the lower side of the cylinder type apparatus; a heating unit(22) applying the heat to the inside of the apparatus; a partition wall(23) dividing the internal space; a reaction chamber(20) filtering gas with a filter(24); a storage chamber(30) storing solid particles from inserted from the reaction chamber; the filter supplying methane gas to the reaction chamber; and a catalyst/nano particle generator(50).
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:
PURPOSE: An operation method of a dust collector including a ceramic candle filter is provided to minimize the blockage of a surface pore of the ceramic candle filter, and to improve the dust collecting efficiency. CONSTITUTION: An operation method of a dust collector including a ceramic candle filter comprises the following steps: forming a dust layer by jetting synthetic gas containing dusts with big particle size and micro dusts through a vertical inlet hole(33) to the ceramic candle filter(31); collecting the dust by sealing the vertical inlet hole, supplying the synthetic gas through a tangential inlet hole(34), and circulating the synthetic gas between an inner wall of a dust collecting chamber and a blocking pipe before inserting the gas to the center for filtering the gas using the ceramic candle filter; exhausting the gas through a venturi(42); discharging the dust to a hopper(60) on the lower side; and circulating the synthetic gas again to form the dust layer.