Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing a polymer electrolyte composite membrane for a fuel cell is provided to effectively modify the surface of membrane and to reduce the permeability of fuel. CONSTITUTION: The method comprises the process of treating the entire or a part of one or both surfaces of an ion-conductive polymer electrolyte membrane by plasma treatment, flame treatment, corona treatment, ultraviolet-ray treatment, laser treatment, x-ray treatment, gamma-ray treatment, electronic beam treatment, ionic beam treatment or sputtering. In the plasma treatment, at least one gas selected from the group consisting of argon, aqueous vapor, air, nitrogen, oxygen, hydrogen, freon gas, and a hydrocarbon gas including methane, ethane, ethylene, acetylene, propane and butane are employed. Further, the method may comprise the process of coating a polymer film on the treated surface of electrolyte membrane through grafting reaction and then, optionally the process of sulfonating the coated surface.
Abstract:
본 발명은 스크린 프린팅 방법을 이용한 연료전지용 전극의 제조방법 및 이를 이용하여 제조되는 전극에 관한 것으로, 보다 상세하게는 a) 스크린 프린팅을 이용하여 전극용 지지체 위에 탄소층을 형성시키는 단계; 및 b) 상기 탄소층 위에 스크린 프린팅을 이용하여 촉매층을 형성시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 연료전지용 전극의 제조방법 및 이를 이용하여 제조되는 전극에 관한 것이다. 본 발명의 방법에 의해 보다 쉽고 빠르게 성능이 높고 안정적인 고분자 전해질 연료전지용 또는 직접 메탄올 연료 전지용 전극의 제작이 가능하다.
Abstract:
PURPOSE: A mosaic type composite polymer electrolyte membrane for a fuel cell is provided to minimize the amount of electrolyte used and to reduce the manufacture cost. CONSTITUTION: The mosaic type composite polymer electrolyte membrane comprises an inert porous polymer membrane(13), an inert polymer resin(14) impregnated at the part which does not contact directly with the electrode of the porous polymer membrane, and a hydrogen ion conductive polymer electrolyte resin impregnated at the part which contacts directly with the electrode of the porous polymer membrane. The mosaic type composite polymer electrolyte membrane is produced by the method comprising the steps of: providing an inert porous polymer membrane; impregnating an inert polymer resin at the part which does not contact with the electrode of the porous polymer membrane to fill the pores; impregnating a hydrogen ion conductive polymer electrolyte resin at the part which contacts directly with the electrode of the porous polymer membrane; and treating the composite polymer membrane obtained from the preceding step with hot sulfuric acid solution and ultra-pure water.
Abstract:
본 발명은 용융 탄산염 연료 전지 (molten carbonate fuel cell, 이하 「MCFC」라 칭함)에 사용되는 공기극의 주재료인 NiO 표면에 LiCoO 2 가 코팅된 MCFC용 공기극 및 그의 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, MCFC용 공기극의 주재료인 NiO를 그대로 사용하면서, NiO 표면에 LiCoO 2 를 코팅하여 NiO의 전해질에 대한 용해를 억제함으로써 통상의 MCFC용 공기극보다 수명이 긴 공기극을 제조할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 지르코늄 알콕사이드에 착화제(complexing agent)인 아세트산을 첨가한 다음, 물, 질산 및 이소프로판올을 함유하는 촉매 용액을 투여하여 지르코늄 알콕사이드를 부분 가수분해시키고, 이소프로판올에 용해시킨 질산이트륨을 첨가하는 것을 포함하는, 이트리아 안정화 지르코니아(Yttria Stabilized Zirconia, 이하 YSZ) 중합졸의 제조 방법에 관한 것이다. 또한, 본 발명은 평판형 또는 원통형의, 이트리아를 도핑한 세리아(Yttria Doped Ceria, 이하 YDC), 사마리아를 도핑한 세리아(Samaria Doped Ceria, 이하 SDC), 및 가돌리니아를 도핑한 세리아(Gadolinia Doped Ceria, 이하 GDC) 기판에 상기에서 제조한 YSZ 중합졸을 스핀 코팅 또는 침지 코팅법으로 코팅한 후 열처리하는 것을 포함하는, 평판형 또는 원통형의 YSZ/YDC, YSZ/SDC 및 YSZ/GDC 복합 전해질의 제조 방법에 관한 것이다.
Abstract:
상분리 및 과냉각 현상이 없는 냉난방용 잠열 축열재가 제공된다. 이 축열재는 난방용의 경우 이미 가교 반응이 완료되어 다량의 수분을 흡수할 수 있는 고흡수성 고분자를 조핵제와 함께 망초에 직접 혼합시키고, 냉방용의 경우 상기의 난방용 축열재에 추가로 상전이 온도를 망초의 상전이 온도 이하로 낮추어줄 수 있는 빙점 강하제를 첨가시킨 것이다.
Abstract:
본 발명은 흑연을 재질로 사용하고 그에 질화규소막 또는 산화규소막을 코팅한 흑연 실험 용기에 관한 것이다. 또한, 본 발명은 a) 시판되는 흑연을 기계가공하여 원하는 모양으로 성형하는 단계, b) 성형된 흑연을 화학증착 반응기에서 먼저 규소막으로 증착시킨 후 열처리하여 반응물 확산 방지막을 형성함으로써 코팅시키는 단계, 및 c) 코팅 작업이 완결되면 기체 분위기를 막의 종류에 따라 질소 혹은 산소로 맞추고 약 1시간 동안 600-900℃에서 열처리하여 존재할 수 있는 핀 홀(pin hole)을 제거하는 단계로 이루어진 흑연 실험 용기의 제작 방법에 관한 것이다. 본 발명에 의해 제작된 흑연 실험 용기는 급속 가열용 복사식 가열로를 사용하는 경우에 급속 가열의 효과를 최대한 살리기 위한 복사열 흡수능이 뛰어나며, 질화규소막이나 산화규소막을 화학증착범으로 코팅시켜 용기의 화학적 안정성을 높인 것으로, 그 성능면에 있어서나 가격면에 있어서 종래의 백금 용기 등과 비교하여 월등히 개선된 것이다.