탄화수소계 연료 가역고체산화물 연료전지용 전극촉매 및 그 제조방법
    131.
    发明公开
    탄화수소계 연료 가역고체산화물 연료전지용 전극촉매 및 그 제조방법 有权
    具有碳氢燃料的固体氧化物燃料电池的催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020150025884A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:KR1020130104019

    申请日:2013-08-30

    Abstract: 본 발명은 탄화수소 연료 고체산화물 연료전지용 전극촉매에 관한 것으로서, 상기 촉매는 세리아 담체의 표면에 분산된 이리듐 금속과 니켈 금속으로 이루어진 합금 나노입자인 것을 특징으로 하고, 본 발명에 따르면 종래 탄화수소 연료 고체산화물 연료전지에서 발생하는 탄소 침적 현상을 억제할 수 있어 고온에서도 장기간 동안 촉매 활성을 유지할 수 있다.
    또한, 탄소 침적현상을 저해하기 위한 백금족 금속의 함유량은 최소화시키면서 표면적은 최대화시킬 수 있으므로 촉매 활성을 향상시키고, 탄소 침적 현상을 억제함과 동시에 고체산화물 연료전지용 전극촉매의 비용을 보다 절감시킬 수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种烃燃料固体氧化物燃料电池用电极催化剂,其中催化剂是由分散在二氧化铈载体表面上的镍金属和铱金属组成的合金纳米颗粒,并抑制在现有的固体氧化物燃料电池中产生的碳沉积 烃燃料,从而在高温下保持催化剂活性长时间,其中固体氧化物燃料电池用电极催化剂的成本通过使铂系金属的含量最小化来抑制碳沉积,同时使表面积最大化,从而改善催化剂 同时抑制碳沉积。

    저온작동 고체산화물 연료전지 스택용 밀봉재
    132.
    发明授权
    저온작동 고체산화물 연료전지 스택용 밀봉재 有权
    用于扁平固体氧化物燃料电池堆的密封复合材料

    公开(公告)号:KR101482998B1

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:KR1020130022068

    申请日:2013-02-28

    CPC classification number: Y02P70/56

    Abstract: 본 발명은 저온작동 고체산화물 연료전지용 밀봉재 및 이의 제조방법에 관한 것으로써, 보다 상세하게는 운전온도 700 ℃ 이하의 저온에서 작동하는 평판형 고체산화물 연료전지 스택용 밀봉재에 관한 것이다. 본 발명에 의한 복합 밀봉재는 700 ℃의 온도에서 내압축성 및 장기 내구성이 매우 우수하고, 결정 생성률이 낮으면서 연화점이 증가하지 않고, 안정한 상태로 유지될 뿐만 아니라, 누설률 열화가 발생치 않으므로, 열싸이클 밀봉 안정성이 매우 우수하므로 저온작동 평판형 고체산화물 연료전지 스택용 밀봉재로 유용하게 사용될 수 있으며, 더 나아가서는 본 발명에 복합 밀봉재를 포함하는 평판형 고체산화물 연료전지 단전지, 평판형 고체산화물 연료전지 스택 모듈 및 평판형 고체산화물 연료전지 시스템 등에 유용하게 사용될 수 있다.

    분할 타겟 펄스 레이저 증착 장치 및 이를 이용한 초박막 다층구조 증착 방법
    134.
    发明公开
    분할 타겟 펄스 레이저 증착 장치 및 이를 이용한 초박막 다층구조 증착 방법 有权
    具有分离靶的脉冲激光沉积装置和使用其的多层薄膜的沉积方法

    公开(公告)号:KR1020140065901A

    公开(公告)日:2014-05-30

    申请号:KR1020120132942

    申请日:2012-11-22

    Abstract: The present invention relates to a pulse laser deposition apparatus including: a chamber in which a substrate and deposition materials are located, a target which is located in the chamber and rotates the deposition materials while supporting the deposition materials; and a laser generator for irradiating a portion of the target with laser so as to dissolve the deposition materials and to deposit a thin film on the substrate with the dissolved deposition materials, wherein the target supports two or more deposition materials while having physically segmented surfaces by the deposition materials, so that the deposition materials onto which the laser is irradiated are changed as the target rotates. According to the present invention, a multilayered ultrathin film having a predetermined cycle can be very precisely made by simple manipulation only.

    Abstract translation: 脉冲激光沉积设备技术领域本发明涉及一种脉冲激光沉积设备,包括:其中定位有基底和沉积材料的腔室,位于腔室中的靶,并且在沉积材料支撑的同时旋转沉积材料; 激光发生器,用于用激光照射靶的一部分,以溶解沉积材料,并用溶解的沉积材料将薄膜沉积在基底上,其中目标支持两种或更多种沉积材料,同时具有物理分段的表面, 沉积材料,使得激光照射到其上的沉积材料随着靶旋转而改变。 根据本发明,可以通过简单的操作非常精确地制造具有预定周期的多层超薄膜。

    스핀 코팅 공정과 저온 소결에 의한 중저온형 고체 산화물 연료전지 구조 및 그 제조공정
    135.
    发明公开
    스핀 코팅 공정과 저온 소결에 의한 중저온형 고체 산화물 연료전지 구조 및 그 제조공정 有权
    低温和中间温度操作固体氧化物燃料电池的旋转涂层和低温烧结的制造和结构

    公开(公告)号:KR1020130052286A

    公开(公告)日:2013-05-22

    申请号:KR1020110117652

    申请日:2011-11-11

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

    Abstract: PURPOSE: A solid oxide fuel cell structure is provided to make a starting material or a high cost device unnecessary, to restrain defects on a tensile strength and interface reaction between an electrode and an electrolyte. CONSTITUTION: A solid oxide fuel cell comprises a fuel electrode support, a YSZ thin film electrolyte layer formed on the fuel electrode support, a GDC diffusion barrier layer formed on the YSZ thin film electrolyte; a GDC/LSCF composite layer formed on the GDC diffusion barrier layer, and an LSCF air electrode formed on the GDC/LSCF composite layer. AT least one of the YSZ thin film electrolyte layer, GDC diffusion barrier layer, GDC/LSCF compsite layer, and LSCF air electrode is formed by a spin process.

    Abstract translation: 目的:提供固体氧化物燃料电池结构,以制造起始材料或不需要高成本装置,以抑制电极和电解质之间的拉伸强度和界面反应的缺陷。 构成:固体氧化物燃料电池包括燃料电极支撑体,形成在燃料电极支撑体上的YSZ薄膜电解质层,形成在YSZ薄膜电解质上的GDC扩散阻挡层; 形成在GDC扩散阻挡层上的GDC / LSCF复合层,以及形成在GDC / LSCF复合层上的LSCF空气电极。 通过旋转工艺形成YSZ薄膜电解质层,GDC扩散阻挡层,GDC / LSCF复合层和LSCF空气电极中的至少一个。

    고체 산화물 연료 전지용 금속 산화물 박막의 저온 무수축 제조 방법
    136.
    发明授权
    고체 산화물 연료 전지용 금속 산화물 박막의 저온 무수축 제조 방법 有权
    用于低温固体氧化物燃料电池的金属氧化物薄膜的非收缩制造方法

    公开(公告)号:KR101186929B1

    公开(公告)日:2012-09-28

    申请号:KR1020090108785

    申请日:2009-11-11

    CPC classification number: Y02P70/56

    Abstract: 본 발명은 금속 산화물을 함유하는 염 용액 및 상기 금속 산화물과 동종 또는 이종의 금속 산화물의 나노분말 입자를 포함하는 금속 산화물의 콜로이드 혼합 졸, (1) 금속 산화물을 함유하는 염 용액을 제조하는 단계, (2) 단계 (1)에서 제조한 용액에 금속 산화물 나노분말 입자를 분산시켜 금속 산화물의 콜로이드 혼합 졸을 제조하는 단계, (3) 단계 (2)에서 제조한 금속 산화물의 콜로이드 혼합 졸을 기판에 도포하고 건조시키는 단계, (4) 상기 단계 (3)에서 형성시킨 막에 단계 (1)에서 제조한 금속 산화물을 함유하는 염 용액을 도포하고 건조시키는 단계 및 (5) 단계 (4)의 결과물을 열처리하는 단계를 포함하는 금속 산화물 박막의 제조 방법, 및 상기 방법으로 제조된, 고체 산화물 연료 전지의 구성 요소로 응용되는 금속 산화물 박막에 관한 것이다.

    구형 기공 전구체를 이용한 고체산화물 연료전지용 연료극 지지체와 고체산화물 연료전지 및 그 제조방법
    137.
    发明公开
    구형 기공 전구체를 이용한 고체산화물 연료전지용 연료극 지지체와 고체산화물 연료전지 및 그 제조방법 有权
    使用球形前体和固体氧化物燃料电池的阳极支撑及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020120064523A

    公开(公告)日:2012-06-19

    申请号:KR1020100125799

    申请日:2010-12-09

    CPC classification number: Y02P70/56 H01M8/12 C04B38/10 H01M8/02

    Abstract: PURPOSE: A fuel electrode support for solid oxide fuel cell, a solid oxide fuel cell, and a manufacturing method thereof are provided to freely adjust size of pores by using sphere shaped various sized pore precursors and to maintain structural stability of the supporter. CONSTITUTION: A manufacturing method of a fuel electrode support for solid oxide fuel cell comprises the following steps: a step of preparing a mixture or slurry which includes powder for the fuel electrode support and spherical pore precursor; a step of molding the fuel electrode support by using the mixture or the slurry; and a step of forming a porous fuel electrode support which includes spherical shaped pores by eliminating the spherical shaped pore precursors.

    Abstract translation: 目的:提供固体氧化物燃料电池的燃料电极载体,固体氧化物燃料电池及其制造方法,通过使用球形各种尺寸的孔前体自由调节孔的尺寸并保持支撑体的结构稳定性。 构成:固体氧化物燃料电池用燃料电极支撑体的制造方法,包括以下步骤:制备包含燃料电极载体用粉末和球状孔前体的混合物或浆料的工序; 通过使用混合物或浆料来模制燃料电极支撑件的步骤; 以及通过消除球形孔前体形成包括球形孔的多孔燃料电极载体的步骤。

    박막 전해질을 형성하기 위한 기공 경사 구조를 갖는 연료극 지지형 고체 산화물 연료 전지 및 그 제조 방법
    138.
    发明授权
    박막 전해질을 형성하기 위한 기공 경사 구조를 갖는 연료극 지지형 고체 산화물 연료 전지 및 그 제조 방법 有权
    具有形成薄膜电解质的多孔结构的阳极支撑的固体氧化物燃料电池及其制造方法

    公开(公告)号:KR101041933B1

    公开(公告)日:2011-06-16

    申请号:KR1020090022365

    申请日:2009-03-16

    CPC classification number: Y02P70/56

    Abstract: 본 발명은 다공성 전극 위에 약 1 마이크론 이하의 치밀한 박막 전해질을 형성하기 위하여 다공성 전극에서부터 박막 전해질까지 기공 크기가 점차 작아지는 경사 구조를 갖는 고체 산화물 연료 전지 및 그 제조 방법에 관한 것이다. 이를 위해, 본 발명은 다공성 연료극 지지체와; 상기 연료극 지지체 위에 진공 증착에 의해 형성되고, 상기 연료극 지지체의 기공 크기보다 작고 환원에 의해 형성된 기공을 가지며, 세라믹과 금속의 복합체인 나노기공성 연료극 기능층과; 상기 연료극 기능층 위에 형성되며, 이와 접촉하는 상기 연료극 기능층 부위의 기공 크기보다 큰 두께를 갖는 전해질 박막을 포함하는 것을 특징으로 하는 연료극 지지형 고체 산화물 연료 전지 및 그 제조 방법을 제공한다.
    고체 산화물 연료 전지, 박막 전해질, 경사 구조, 다공성 지지체, 박막 공정, 나노 복합체

    초소형 연료전지 및 그 제조 방법과 이를 이용한 초소형연료전지 스택
    139.
    发明授权
    초소형 연료전지 및 그 제조 방법과 이를 이용한 초소형연료전지 스택 有权
    微型燃料电池及其制造方法和使用其的微型燃料电池堆叠

    公开(公告)号:KR101002044B1

    公开(公告)日:2010-12-17

    申请号:KR1020080004597

    申请日:2008-01-15

    Abstract: 본 발명은 박막 공정 및 양극산화피막 처리에 의한 나노 기공 구조를 전극의 기공 구조를 구현하기 위한 템플릿 (template)으로 이용한 초소형 연료전지에 관한 것으로서, 고체 전해질과, 상기 전해질 상에 분리 형성된 제1 및 제2 전극을 포함하여 이루어지며, 상기 제1 및 제2 전극 중 적어도 하나는, 박막 증착 후 양극산화피막 처리 및 식각을 통해 다수의 나노 기공들이 형성된 템플릿에 의하여 지지되며, 상기 템플릿에 형성된 다수의 나노 기공들의 전부 또는 일부와 대응하는 위치에 각각 나노 기공이 형성된 기공성 전극인 것을 특징으로 하는 초소형 연료전지 및 그 제조 방법과 이를 이용한 초소형 연료전지 스택을 제공한다. 본 발명에 의하면, 박막 공정을 기반으로 한 초소형 연료전지를 제조할 수 있고, 단전지들의 고집적화를 통해 고전압, 고전류를 발생시키는 마이크로 연료전지 시스템을 구현할 수 있다.
    마이크로 연료전지, 박막 공정, MEMS, 기공 구조, 템플릿

    평면 밴드 구조의 고체 산화물 연료전지
    140.
    发明授权
    평면 밴드 구조의 고체 산화물 연료전지 有权
    固体氧化物燃料电池与平面带状阵列阵列

    公开(公告)号:KR100964294B1

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:KR1020080094595

    申请日:2008-09-26

    Abstract: 본 발명은 가스 채널 및 임베딩 구역을 가지는 제1 분리판(12); 상기 제1 분리판(12)의 임베딩 구역에 삽입되는 복수의 제1 전극(33); 상기 복수의 제1 전극(33) 위에 위치하며, 상기 제1 분리판(12)의 임베딩 구역에 삽입되는 복수의 전해질(32); 상기 복수의 전해질(32) 위에 위치하는 복수의 제2 전극(31); 상기 복수의 제2 전극(31)을 덮는 제2 분리판(10); 상기 제1 및 제2 분리판(12, 10) 사이에 위치하며, 상호 접촉하는 제1 및 제2 직렬 접속 단자(71, 70); 상기 제1 및 제2 분리판(12, 10) 사이에 위치하며, 제1 및 제2 분리판(12, 10)과 접촉하는 밀봉재(20); 및 상기 제1 및 제2 분리판(12, 10)이 각각 삽입되어 밀봉재(20)를 압착하는 제1 및 제2 하우징(13, 11)을 포함하는, 평면밴드 구조 고체 산화물 연료전지에 관한 것이다.
    고체 산화물 연료전지(SOFCs), 평면 밴드형 시스템, 압축형 밀봉재, 격자 배열 기술

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