Abstract:
PURPOSE: A bi-layer interconnector for a solid oxide fuel cell is provided to have high electric conductivity in a fuel electrode reduction atmosphere and in an air electrode oxidation atmosphere, and to be thinly and densely manufactured. CONSTITUTION: A bi-layer interconnector(100) for a solid oxide fuel cell consists of an n-type semiconductor layer(101) and a p-type semiconductor layer(102), The n-type semiconductor layer is formed of a perovskite SrTiO3 oxide The perovskite SrTiO3 oxide includes parts of Sr substituted by one or more elements selected from La, Y, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, and Pm, or parts of Ti substituted by one or more selected from Co, Mn, Fe, Cr, Cu, V, Ni, Zn, Ag, Au, Pt, Pd, Mo, W, and Si. The p-type semiconductor layer is formed of a perovskite LaMnO3 oxide. The perovskite LaMnO3 oxide includes parts of La substituted by one or more selected from Sr, Ca, Ba, and Mg, or parts of Mn are substituted by one or more selected from Co, Mn, Fe, Cr, Cu, V, Ni, Zn, Ag, Au, Pt, Pd, Mo, W, and Si. [Reference numerals] (AA) Air electrode; (BB) Fuel electrode;
Abstract:
PURPOSE: A bundle module for a fuel cell is provided to improve electricity efficiency by uniformly supplying fuel gas to a plurality of unit batteries and gas channels. CONSTITUTION: A bundle module for a fuel cell comprises a support on which two or more unit batteries which includes an interconnector and an air electrode formed on both sides of the support with a gas channel; an inlet manifold(200a) which is connected to a supply pipe(21) to one end, has an outlet at the opposite end, homogenizes a flux of the fuel gas to two or more gas channels of each unit battery; and an outlet manifold(220a) transferring exhaust gas from the bundle to the outlet.
Abstract:
본 발명은 고체산화물 연료전지(Solid Oxide Fuel Cell, SOFC)의 접속자 제조용 세라믹 분말에 관한 것으로, 페로브스카이트 구조를 가지며 란탄 (La), 칼슘 (Ca) 및 크롬(Cr)을 함유하는 나노 크기의 세라믹 접속자 분말을 제조하는 방법 및 그 세라믹 분말로 제조된 접속자에 관한 것이다. 본 발명의 방법은, 각기 란탄, 칼슘 및 크롬을 함유하는 질산염을 출발물질로 하여 이를 증류수에 용해시키는 단계; 상기 금속질산염 용액에 연료물질로서의 글리신을 첨가하여 졸(sol)을 얻는 단계;상기 졸 용액을 가열하여 물을 증발시킴으로써 겔(gel)을 제조하는 단계;상기 겔을 계속 가열하여 열분해시키는 단계; 상기 열분해된 겔을 건조 공기와 접촉시키면서 고온에서 열처리하는 단계로 이루어진다.
Abstract:
PURPOSE: A unit cell module of fuel cell is provided to uniformly supply fuel gas, which is supplied into unit cell module of a fuel cell by using a porous medium, to respective gas channels, thereby capable of improving power efficiency. CONSTITUTION: A unit cell module of fuel cell comprises: a unit cell comprising two or more gas channels, and an air electrode and an interconnector respectively formed on both sides of the unit cell; an inlet manifold in which a supply pipe(21) is connected to one end and an outlet is formed in the opposite side coupling to the one end of the unit cell, and uniformizing flux of the fuel gas and transferring the fuel gas to the two or more gas channels; and an outlet manifold in which a discharge pipe is connected to one end and an outlet is formed in the opposite side, and transferring the gas discharged from the unit battery to the discharge pipe through the inlet.
Abstract:
연료전지의 연료 가스 공급 시스템 및 이를 포함하는 연료전지에 관한 것이다. 본 발명에 따른 연료전지의 연료 가스 공급 시스템은, 복수 개의 연료전지 모듈들에 각각 구성되는 복수 개의 분지관들과 상기 분지관들과 공통으로 연결되는 공급관을 포함하며 연료 가스를 상기 공급관을 통하여 상기 분지관들로 균등하게 분배하여 공급하는 연료 공급 장치; 및 상기 분지관들에 각각 설치되어서 상기 연료 가스를 균일한 유량으로 투과시켜서 자신이 설치된 상기 연료전지 모듈로 공급하는 다공성 매질들;을 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 의하면 연료전지 모듈 별로 공급되는 연료 가스의 양을 균일하게 공급함으로써 출력 효율이 높은 연료전지를 구현할 수 있다. 나아가, 본 발명의 연료 가스 공급 시스템을 이용함으로써 각 모듈로 공급되는 유량을 균일하게 분배할 수 있으므로, 유량 균일화에 대한 제약을 감소시킴으로써 연료전지의 내부 설계 시 다양한 선택이 가능한 장점이 있다.
Abstract:
본 발명은 원통형 고체산화물 연료전지에서 메시 타입의 크로퍼를 공기극 집전체로 사용해 기존 기술에 적용할 수 있는 원통형 고체산화물 연료전지의 공기극 집전체 에 관한 것이다. 본 발명은 고체산화물 연료전지의 공기극 집전체 소재로서 메시 타입(mesh-type)의 크로퍼(Crofer 22 APU)를 모재로 사용하고, 그 표면에 샌드블라스팅으로 표면처리한 후 (La 0.80 Sr 0.20 )MnO 3-d 를 코팅재료로 하는 코팅용 슬러리를 스프레이 방식으로 코팅하여 형성된 세라믹 코팅층을 질소의 불활성 분위기 또는 질소 및 수소의 환원분위기 하에서 800~1100℃로 열처리한 것을 특징으로 한다. 본 발명은 세라믹 코팅층을 형성함으로써 산화크롬(Cr 2 O 3 )과 같은 스케일의 형성을 억제시켜 고체산화물 연료전지의 우수한 장기 성능 특성을 얻을 수 있는 장점이 있다.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing an LSCF/CGO air electrode is provided to improve sinterability by preventing grain growth of LSCF and to prepare air electrode with excellent electrode characteristics. CONSTITUTION: A method for manufacturing an LSCF/CGO air electrode comprises the steps of: mixing La2O3, SrCO3, Co(No3)2·6H2O, and Fe2O3 in a weight mixing ratio of 97.84 : 62.16 : 59.39 : 67.24, pulverizing the mixture, and sintering the mixture at 1050~1200°C for 9~11 hours to synthesize La_0.6Sr_0.4Co_0.2Fe_0.8O_(3-δ)(LSCF) powder of a rhombohedral perovskite; mixing gadolinium-doped ceria(CGO) powder with the LSCF powder in a ratio of 45~55 weight%; and sintering the mixed powder at 1100~1200°C for 4~6 hours to form the air electrode.