은 나노입자를 포함하는 저온 작동 고체산화물 연료전지 제조방법 및 이에 의해 제조된 고체산화물 연료전지
    111.
    发明公开
    은 나노입자를 포함하는 저온 작동 고체산화물 연료전지 제조방법 및 이에 의해 제조된 고체산화물 연료전지 有权
    低温操作固体氧化物燃料电池组合的银纳米颗粒和固体氧化物燃料电池的制造方法

    公开(公告)号:KR1020120134332A

    公开(公告)日:2012-12-12

    申请号:KR1020110053175

    申请日:2011-06-02

    CPC classification number: Y02P70/56 H01M8/12 C04B35/01 C04B35/64 H01M8/02

    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。

    고체산화물 연료전지용 세라믹 접속자 분말의 제조방법 및 그 접속자
    112.
    发明授权
    고체산화물 연료전지용 세라믹 접속자 분말의 제조방법 및 그 접속자 有权
    固体氧化物燃料电池及其相互连接的陶瓷互连器粉末制造方法

    公开(公告)号:KR101188788B1

    公开(公告)日:2012-10-10

    申请号:KR1020110080740

    申请日:2011-08-12

    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 translation: 目的:提供一种用于固体氧化物燃料电池的陶瓷连接器粉末和连接器的制造方法,以通过进行溶胶制造,凝胶法,热解和热处理来制造具有钙钛矿结构的SrTiO 3系陶瓷连接器粉末。 构成:固体氧化物燃料电池陶瓷连接器粉末的制造方法包括以下步骤:将硝酸锶(Sr(NO 3)2·xH 2 O),硝酸镧(La(NO 3)3·xH 2 O)和异丙醇钛(Ti(OCH (CH3)2)4)作为原料进入乙二醇; 通过向溶液中加入柠檬酸制造溶胶; 通过加热溶胶溶液制造凝胶; 通过连续加热热解凝胶; 并在高温下进行热处理,同时将凝胶与空气接触。 乙二醇的加入量为全部起始原料的摩尔数的16倍,柠檬酸的加入摩尔数为原料的2倍。 (附图标记)(AA)实施例4; (BB)实践例3; (CC)实践例2; (DD)实践示例1

    탄소가 코팅된 은 나노입자를 포함하는 고체산화물 연료전지의 공기극 및 이의 제조방법
    113.
    发明授权
    탄소가 코팅된 은 나노입자를 포함하는 고체산화물 연료전지의 공기극 및 이의 제조방법 有权
    SOFC的阴极包括涂覆有碳的银纳米颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:KR101187713B1

    公开(公告)日:2012-10-05

    申请号:KR1020100129158

    申请日:2010-12-16

    CPC classification number: Y02P70/56

    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.

    세그먼트형 고체산화물 연료전지용 관형 지지체의 제조방법 및 그 지지체
    115.
    发明公开
    세그먼트형 고체산화물 연료전지용 관형 지지체의 제조방법 및 그 지지체 有权
    部分类型SOFC的支持制造方法及其支持

    公开(公告)号:KR1020110108952A

    公开(公告)日:2011-10-06

    申请号:KR1020100028458

    申请日:2010-03-30

    CPC classification number: Y02P70/56 H01M8/12 C04B35/48 H01M8/02

    Abstract: 고체산화물 연료전지의 형태 중 가장 개선된 형태인 세그먼트형 고체산화물 연료전지에 구비되는 관형 지지체를 제조하는 방법과 이 방법에 따라 제조된 지지체에 관한 것이다. 본 발명은, 칼시아 안정화 지르코니아(CSZ) 100wt%에 대하여 활성탄 분말 10∼15wt%를 혼합하는 과정과, 상기 CSZ와 상기 활성탄 분말의 혼합물을 슬러리 상태로 하여 볼 밀링에 의해 균일화하는 과정과, 상기 균일화된 CSZ와 활성탄 분말의 혼합물을 건조 후 분쇄하여 분말화하는 과정과, 상기 분말화된 혼합물에 분말화된 CSZ와 활성탄 분말의 혼합물 100wt% 기준으로 증류수 45.5∼50wt%와 바인더 7∼8wt%를 첨가하고 혼련하여 페이스트화하는 과정과, 상기 페이스트를 관형 지지체로 압출하는 과정과, 상기 압출된 관형 지지체의 관내에 금속 바를 삽입하고 롤링시키면서 상온 건조하는 과정과, 상기 건조된 관형 지지체를 열처리하여 관형 지지체에 첨가되어 있는 바인더와 활성탄 성분을 완전 연소시키는 과정과, 상기 열처리된 관형 지지체를 1350∼1450℃에서 소결하는 과정에 의해 관형 지지체를 제조하게 된다.

    고체산화물 연료전지용 연료극 기능성층의 제조방법 및 그 연료극 기능성층
    117.
    发明公开
    고체산화물 연료전지용 연료극 기능성층의 제조방법 및 그 연료극 기능성층 无效
    固体氧化物燃料电池和功能层的阳极功能层的制造方法

    公开(公告)号:KR1020110001368A

    公开(公告)日:2011-01-06

    申请号:KR1020090058875

    申请日:2009-06-30

    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 translation: 目的:提供一种制备用于固体氧化物燃料电池的燃料电极的功能层的方法,以通过将纳米氧化镍颗粒施加到用于固体氧化物的燃料电极支撑层的功能层来改善燃料电池的高输出 燃料电池。 构成:制备固体氧化物燃料电池用燃料电极的功能层的方法,其特征在于,包括:将纳米NiO粉末与重量比为50〜60:50〜40的YSZ粉末混合形成功能层浆料; 将功能层浆料浸渍在燃料电极支持体上; 并烧结其中功能层浆料被浸涂以形成燃料电极的功能层的阳极支撑体。

    탄소나노튜브와 수소가스를 생산하는 필터반응장치 및 이를 이용하여 메탄으로부터 탄소나노튜브와 수소가스를 생산하는 방법
    118.
    发明公开
    탄소나노튜브와 수소가스를 생산하는 필터반응장치 및 이를 이용하여 메탄으로부터 탄소나노튜브와 수소가스를 생산하는 방법 有权
    用于生产碳纳米管和氢气的过滤器反应装置及其使用的甲烷气体的碳纳米管和氢气的生产方法

    公开(公告)号:KR1020100131069A

    公开(公告)日:2010-12-15

    申请号:KR1020090049755

    申请日:2009-06-05

    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 translation: 目的:提供一种过滤反应装置,其使用碳纳米管和来自甲烷的氢气的制造方法,以降低生产氢气的热能消耗。 构成:制造碳纳米管和氢气的过滤反应装置包括:形成在圆筒型装置的下侧的料斗单元(21); 加热单元(22)将热量施加到设备的内部; 分隔内部空间的分隔壁(23); 反应室(20)用过滤器(24)过滤气体; 储存室(30),储存从反应室插入的固体颗粒; 所述过滤器向所述反应室供应甲烷气体; 和催化剂/纳米颗粒发生器(50)。

    촉매/흡착 분말 순환식 유해가스 제거 필터 반응장치
    119.
    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)。

    세라믹캔들필터가 구비된 집진장치의 운전방법
    120.
    发明公开
    세라믹캔들필터가 구비된 집진장치의 운전방법 失效
    陶瓷过滤器过滤装置的操作方法

    公开(公告)号:KR1020100057267A

    公开(公告)日:2010-05-31

    申请号:KR1020080116231

    申请日:2008-11-21

    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.

    Abstract translation: 目的:提供一种包括陶瓷烛形过滤器的集尘器的操作方法,以最大限度地减少陶瓷烛形过滤器的表面孔的堵塞,并提高集尘效率。 构成:包括陶瓷烛式过滤器的集尘器的操作方法包括以下步骤:通过垂直入口孔(33)向陶瓷蜡烛过滤器(33)喷射含有大粒径和微尘的合成气体的粉尘层 31); 通过密封垂直入口孔来收集灰尘,通过切向入口孔(34)供应合成气体,并将合成气体在灰尘收集室的内壁和阻塞管之间循环,然后将气体插入中心进行过滤 气体使用陶瓷烛台过滤器; 通过文丘里管(42)排出气体; 将灰尘排放到下侧的料斗(60)上; 并再次循环合成气体以形成粉尘层。

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