Abstract:
본 발명은 산소 또는 질소 투과도가 향상된 폴리벤즈이미다졸계 분리막을 제공하고자 출발물질인 3, 3'-디아미노벤지딘(3, 3'-diaminobenzidine)과 반응하는 디카르복실산 단량체로서 4, 4'-(헥사플루오로-이소프로필리덴)비스(벤조산)[4, 4'-(hexafluoro-isopropylidene) bis(benzoic acid)]을 사용함으로써 폴리벤즈이미다졸을 제조한 후, 용액 캐스팅법에 의하여 폴리벤즈이미다졸계 분리막을 얻었다. 또한, 산소 또는 질소 투과도가 더욱 향상된 폴리벤즈이미다졸계 분리막을 제공하고자 폴리벤즈이미다졸의 NH 수소를 메틸기, 네오펜틸기 또는 벤질기 중에서 선택된 어느 하나의 것으로 치환하여 개질된 폴리벤즈이미다졸을 제조한 후, 용액 캐스팅법에 의하여 폴리벤즈이미다졸계 분리막을 얻었다. 본 발명으로부터 종래의 폴리벤즈이미다졸에 비하여 기체투과도, 그 중에서도 산소 또는 질소 투과도가 현저하게 향상된 폴리벤즈이미다졸계 분리막을 제공할 수 있다.
Abstract:
Provided is a nafion layer comprising a surface layer and a lower layer, which exists below the surface layer. Provided are: the nafion membrane including the surface layer with a porous layer and the lower layer with a porous surface layer, which is a dense, pore-free layer; and a method for manufacturing the nafion membrane in a solvent evaporation method.
Abstract:
Provided are a ceria-based composition including ceria, metal coated ceria, bithmus oxide, ceria-based composite electrolyte powder, a sintering method using the same, and a sintered body made thereof. The sintering density of a composite can be obtained at 1000 deg. C or less lower than existing sintering temperature, 1500 deg. C. The ion conductivity of an composite electrolyte can be enhanced.
Abstract:
본 발명은 안정제를 사용하여 산소 환원 반응용 전극 촉매를 제조하는 방법에 관한 것이며, 구체적으로는 헥사데실트리메틸암모늄 브로마이드(CTAB)를 안정제로 사용한 산소 환원 반응용 전극 촉매의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명의 여러 구현예에 따라 제조된 산소 환원 반응용 전극 촉매는 합금 입자 크기가 작고 합금 입자 크기 분포(distribution)가 좁고, 담체 분산량 및 담체 분산(dispersion) 균일성이 높으며, 온도로 인한 응집(agglomerization) 발생이 크게 저하되어, 결국 ORR 활성(질량 활성, mass activity) 및 전압-전류 특성(전류 밀도)이 우수한 효과를 보인다.
Abstract:
PURPOSE: A catalyst ink for an electrochemical device is provided to prevent primary pores in a catalyst layer from being clogged by a binder, thereby increasing the primary pores. CONSTITUTION: A catalyst ink for an electrochemical device includes a catalyst, an ionomer binder, and a solvent. The catalyst ink includes ortho-dichlorobenzene as a pore-forming agent. The pore-forming agent has a higher boiling point than that of the solvent and is non-soluble to the ionomer binder. The content of the 1,2-dichlorobenzene is 0.33-33.33 times of the weight of the catalyst. The weight ratio of the ionomer binder to the catalyst is 20-40 %. The catalyst is metal or alloy. The electrode for the electric chemical device is the coating layer of the catalyst ink.
Abstract:
PURPOSE: A complementary logic device using spin injection is provided to control two transistors by using one gate electrode based on a concept that a spin-up and a spin-down state correspond to a parallel and an anti-parallel state. CONSTITUTION: An insulating layer(108) is formed on a substrate(101). A source electrode(105) is formed on the insulating layer made of a ferromagnetic material. A gate electrode(107) controls the magnetization direction of the source electrode. A channel layer(102) is formed in the first side and the second side of the source electrode respectively. A first drain electrode(103) is formed in the first side of the source electrode between the channel layers. A second drain electrode(104) is formed in the second side of the source electrode between the channel layers.
Abstract:
본 발명은 코어쉘 구조의 연료전지용 전극 촉매의 제조에 있어서, 화학적 처리 또는 열처리 등의 후처리 공정 없이 각각 코어 및 쉘 층을 형성할 수 있으며, 나노 사이즈의 코어 입자가 균일하게 담지된 코어 담지체를 형성한 후 상기 담지체에 코어 입자 표면에만 선택적으로 쉘 층이 형성되도록 하는 제조방법; 촉매 담지량, 촉매 활성 및 전기화학적 특성이 우수한 코어쉘 구조의 연료전지용 전극 촉매 및 이를 포함하는 연료전지를 제공한다.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of an electrode catalyst is provided to make uniform formation of core particle, and selective formation of shell layers, thereby capable of forming an electrode catalyst of core shell structure without chemical treatment or heat treatment. CONSTITUTION: A manufacturing method of a carrier, and an electrode catalyst for fuel cell comprising a core-shell structured catalyst carried in the carrier comprises: a step of carrying nano-sized core elements into the carrier by reacting the carrier and a metal for forming core in ether-based solvent; and a step of forming shell layer on the surface of the core element by reducing a metal for forming shell layer by an ester based reducing agent. The metal for forming core is one or more selected from palladium, copper, gold, and iridium, and the meal for forming shell layer is one or more selected from platinum, iridium and gold.
Abstract:
PURPOSE: An in-situ manufacturing method of polybenzimidazole-base electrolyte membrane and a polybenzimidazole-base electrolyte membrane manufactured by using thereof are provided to manufacture polybenzimidazole-base electrolyte membrane with desired area without going through complex processes. CONSTITUTION: An in-situ manufacturing method of polybenzimidazole-base electrolyte membrane comprises the following steps: (S1) polymerizing the polybenzimidazole-base polymer in solution; (S2) forming a membrane by casting the solution including the polymerized polymer on top of the substrate and drying the outcome material in air; (S3) washing the dried membrane with water or alcohol; and (S4) evaporating water or alcohol as fixing a form of the film.
Abstract:
본 발명은 (a) 촉매 및 전도성 바인더를 분산용매 중에 분산시켜 촉매 슬러리를 제조하는 단계; (b) 상기 촉매 슬러리를 교반(stirring), 초음파(sonication) 처리 및 균일화(homogenizing)하는 단계; (c) 상기 촉매 슬러리를 기재 상에 도포하고 건조시키는 단계; 및 (d) 상기 단계(c)를 거친 기재를 전해질막의 일면 또는 양면에 전사하여 촉매층을 형성하는 단계를 포함하는 연료전지용 막-전극 접합체 (MEA)의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 촉매 및 전도성 바인더 입자가 균일하게 분산된 촉매 슬러리를 제조할 수 있고, 입자의 응집에 의해 슬러리의 점성이 일관성 없이 증가하는 현상을 방지할 수 있다. 따라서, 이러한 촉매 슬러리를 도포하는 경우 균일성이 매우 우수한 촉매층을 형성할 수 있는 바, 궁극적으로 이를 적용한 막-전극 접합체의 경우 향상된 성능을 나타낼 수 있다.