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.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing an electrode including polybenzimidazole with high activity of a triple phase boundary is provided to enhance the activity of a triple phase boundary that is an actual response location in a fuel cell and to manufacture a membrane electrode assembly having improved performance. CONSTITUTION: A method for manufacturing an electrode including polybenzimidazole comprises the steps of: providing a first mixture of polybenzimidazole and a catalyst supported in a carrier; and mixing polytetrafluoroethylene with the first mixture to prepare a second mixture. The first mixture production step is carried out by forming a dispersion by adding the catalyst supported in the carrier to the solution formed by dissolving polybenzimidazole in a solvent and removing the solvent from the dispersion.
Abstract:
본 발명에서는 로봇에 대한 주전원으로서 연료전지장치를 사용하고, 상기 주전원의 보조 전원으로서 이차전지를 사용하는 하이브리드 전력공급장치를 제공한다. 상기 하이브리드 전력공급장치에 있어서, 로봇의 소비 전력이 연료전지장치의 생산 전력을 초과하는 경우 이에 대응하여 이차전지와 연료전지장치 간의 부하를 배분시켜 보조 전원인 이차전지로부터도 로봇에 전력을 공급하도록 한다. 로봇, 연료전지, 이차전지, 하이브리드, 전력분배장치
Abstract:
A method for manufacturing a membrane electrode assembly, and a unit cell of a fuel cell containing the membrane electrode assembly are provided to produce a membrane electrode assembly of a large area massively and to inhibit the formation of an ionomer skin layer, thereby improving the performance of a fuel cell. A method for manufacturing a membrane electrode assembly comprises the steps of forming a carbon layer(101) on a transfer substrate(201); forming a catalyst layer(102) on the transfer substrate in which the carbon layer is formed; and transferring the carbon layer and the catalyst layer formed on the transfer substrate to a polymeric electrolyte membrane(104). An outer ionomer layer(103) is formed on the catalyst layer at the second step.
Abstract:
A hybrid power supply device is provided to supply the stable power regardless of the sudden load variation using liquid fuel cell. A power distributing device(400) is connected to a robot(100). A fuel cell device(200) is connected to the power distributing device. The fuel cell device supplies the power to the robot. The fuel cell device includes a fuel cell stack and a peripheral device. The peripheral device operates the fuel cell stack. A secondary battery(300) is connected to the power distribution device. The secondary battery supplies the power to the peripheral device, the power distribution device, and an operation control device(500). If the power consumption exceeds the power produced by the fuel cell device, the secondary battery supplies the power to the robot. The operation control device is connected to the fuel cell device and the power distribution device. The operation control device controls the operation of the peripheral device.
Abstract:
A cobalt-boron catalyst/carrier for generating hydrogen and a method for manufacturing the same are provided to improve the activity of the catalyst, reduce the loss of catalyst in a continuous circulation type reaction, and substitute for noble metal catalysts, by manufacturing the cobalt-boron catalyst/carrier using an alkaline borohydride solution. A cobalt-boron catalyst/carrier for generating hydrogen is manufactured by using an alkaline borohydride solution. One or two types of cobalt-boron catalysts are supported on a carrier, wherein the one or two types of cobalt-boron catalysts are cobalt-boron oxides or cobalt-boron compounds except cobalt-carbon oxides. The alkaline borohydride solution is prepared by mixing one hydroxide selected from NaOH and KOH into one borohydride selected from NaBH4, KBH4, and LiBH4.
Abstract:
본 발명에서는, 알칼리 붕소수소화물 용액을 이용한 수소 방출 반응용 촉매로서, Co와 B가 결합한 산화물 또는 Co와 B가 결합한 화합물(Co와 B가 결합한 산화물을 제외한다) 중 어느 하나 또는 둘을 포함하는 것을 특징으로 하는 알칼리 붕소수소화물 용액을 이용한 수소 방출 반응용 Co-B 촉매를 제공한다. 또한, 본 발명에서는, 알칼리 붕소수소화물 용액을 이용한 수소 방출 반응용 촉매의 제조 방법에 있어서, 환원제로 알칼리 붕소수소화물 용액을 이용하여 Co 2+ 를 환원하는 단계(S1); 및 환원 후 침전된 촉매를 건조 및 소성하여, Co와 B가 결합한 산화물 또는 Co와 B가 결합한 화합물(Co와 B가 결합한 산화물을 제외한다) 중 어느 하나 또는 둘을 포함하는 촉매를 수득하는 단계(S2)로 구성되는 것을 특징으로 하는 알칼리 붕소수소화물 용액을 이용한 수소 방출 반응용 Co-B 촉매의 제조 방법을 제공한다. 본 발명에 따른 알칼리 붕소수소화물 용액을 이용한 수소 방출 반응용 Co-B 촉매는, 귀금속 촉매인 Ru 촉매에 비하여 30~50% 이상의 높은 활성을 갖는 것이므로, 상용의 Co 금속 촉매와 달리 비귀금속 촉매로서 고가의 Ru 등 귀금속 촉매를 대체할 수 있다. 붕소수소화물, 루테늄, 수소, 촉매, 고분자전해질막연료전지
Abstract:
A modified cathode for a molten carbonate fuel cell is provided to allow long-term operation of a fuel cell by virtue of low solubility to an electrolyte, to realize excellent resistance against mechanical stress, and to enable production of a large-area electrode. A modified cathode for a molten carbonate fuel cell is obtained by coating nickel powder with M-(OH)2, wherein M is a transition metal, followed by reductive firing. In the modified cathode, M-(OH)2 is a reaction product between an aqueous solution of M-(NO3)2, M-SO4 or M-(CH3CO2)2, wherein M is a transition metal, and LiOH or NaOH. Nickel and the transition metal, M, are used in a weight ratio of 100:5.5-100:15.5. The transition metal, M, is selected from the group consisting of Co, Mn, Zn, Cr, Fe and Mg.
Abstract:
본 발명에서는 전해질막의 표면에 이온 빔을 조사하여 전해질막의 표면을 처리하는 것을 특징으로 하는 전해질막의 표면 처리 방법, 이와 같이 표면 처리된 전해질막 및 이를 이용한 고분자전해질막 연료전지를 제공한다. 본 발명에 따르면 이온 전도도, 비친수 특성 및 표면의 화학적 특성 등 전해질막의 다른 성능의 변화없이 전해질막의 표면 거칠기를 정교하게 조절하고 이에 따라 상기 전해질막이 사용되는 연료전지의 성능 향상을 달성할 수 있다. 고분자전해질막연료전지, 이온빔표면처리, 거칠기증가, 이온양밀도, 촉매로딩