이중 전해질층을 포함하는 프로톤 전도성 고체 산화물 연료전지 및 유사 대칭성 적층 구조의 동시소성을 이용한 그 제조방법
    12.
    发明授权
    이중 전해질층을 포함하는 프로톤 전도성 고체 산화물 연료전지 및 유사 대칭성 적층 구조의 동시소성을 이용한 그 제조방법 有权
    包含双电层电解质的导电固体氧化物燃料电池及其制造方法使用烧结对称层压结构

    公开(公告)号:KR101439176B1

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:KR1020130046653

    申请日:2013-04-26

    Abstract: The present invention relates to a proton conducting solid oxide fuel cell characterized by forming an anode and an upper electrolyte both having a similar sintering rate, and a lower electrolyte having a relatively slow sintering rate into a pseudo-symmetric laminated structure, and co-firing the formed structure to improve density of the lower electrolyte. According to the present invention, an interfacial defect caused by the asymmetry of sintering shrinkage behavior of a conventional fuel electrode layer and an electrolyte layer is preventable, since the electrolyte adjacent to the anode is formed in a dense structure, chemical stability for CO_2 gas is able to be provided, and polarization resistance of an air electrode is reducible, thereby being able to provide and commercialize the proton conducting solid oxide fuel cell having a high output.

    Abstract translation: 本发明涉及一种质子传导固体氧化物燃料电池,其特征在于形成具有相似烧结速率的阳极和上部电解质,以及具有相对较慢烧结速率的较低电解质成为假对称层压结构,并共烧 形成的结构提高了较低电解质的密度。 根据本发明,由于与阳极相邻的电解质形成为致密结构,因此CO 2气体的化学稳定性为:对于CO 2气体的化学稳定性,可以防止由常规燃料电极层和电解质层的烧结收缩特性引起的界面缺陷 能够提供空气电极的极化电阻,从而能够提供具有高输出的质子传导性固体氧化物燃料电池的商品化。

    대상 물체의 3차원 메쉬 모델의 텍스쳐 생성 장치 및 방법
    13.
    发明授权
    대상 물체의 3차원 메쉬 모델의 텍스쳐 생성 장치 및 방법 有权
    用于生成目标物体三维网格模型纹理的装置和方法

    公开(公告)号:KR101375649B1

    公开(公告)日:2014-03-18

    申请号:KR1020120077319

    申请日:2012-07-16

    Abstract: 본 발명은, 대상 물체를 다양한 각도에서 촬영한 복수의 컬러 영상을 기초로 대상 물체의 3차원 형체를 나타내는 3차원 메쉬 모델에 매핑될 고화질 텍스쳐를 생성하는 텍스쳐 생성 장치 및 방법에 관한 것으로, 본 발명에 따르면, 상대적으로 짧은 시간에 번짐이 적은 고화질의 텍스쳐를 생성할 수 있으며, 대상 물체의 3차원 형체를 나타내는 3차원 메쉬 모델의 사실감을 높여주고, 나아가 해당 대상 물체가 포함되는 디지털 영상 전체의 품질을 개선할 수 있다.

    구형 기공 전구체를 이용한 고체산화물 연료전지용 연료극 지지체와 고체산화물 연료전지 및 그 제조방법
    14.
    发明授权
    구형 기공 전구체를 이용한 고체산화물 연료전지용 연료극 지지체와 고체산화물 연료전지 및 그 제조방법 有权
    阳极支撑使用球形成孔剂和固体氧化物燃料电池及其制造方法

    公开(公告)号:KR101222867B1

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:KR1020100125799

    申请日:2010-12-09

    CPC classification number: Y02P70/56

    Abstract: 본 발명은 고체산화물 연료전지용 연료극 지지체와 이를 포함하는 고체산화물 연료전지 및 그 제조방법에 관한 것으로서, 본 발명의 고체산화물 연료전지용 연료극 지지체의 제조방법은 (a) 연료극 지지체 구성 분말 및 구형 기공 전구체를 포함하는 혼합제 또는 슬러리를 준비하는 단계, (b) 상기 혼합제 또는 슬러리를 이용하여 연료극 지지체를 성형하는 단계 및 (c) 상기 연료극 지지체를 고온 열처리하여 상기 구형 기공 전구체를 제거하여 구형의 기공을 포함하는 다공성 연료극 지지체를 형성하는 단계를 포함하고, 단계 (b)는, (b') 상기 혼합제 또는 슬러리를 이용하여 분무 건조법, 동결 건조법 또는 액상 응결 공정으로 과립을 형성하고, 이를 이용하여 가압 몰딩법으로 상기 연료극 지지체를 성형하는 단계이거나, (b'') 상기 혼합제 또는 슬러리를 이용하여 테이프 캐스팅법으로 상기 연료극 지지체를 성형하는 단계인 것일 수 있다.

    나노 구조 복합체 공기극을 포함하는 고체산화물 연료전지 및 그 제조방법
    15.
    发明公开
    나노 구조 복합체 공기극을 포함하는 고체산화물 연료전지 및 그 제조방법 有权
    包含纳米结构复合阴极的固体氧化物燃料电池及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020120113182A

    公开(公告)日:2012-10-12

    申请号:KR1020120023967

    申请日:2012-03-08

    Abstract: PURPOSE: A solid oxide fuel cell is provided to overcome a difference of thermal expansion coefficient with an electrolytic material and to improve structural stability at SOFC operation temperature by forming a nanostructured electrolyte-air electrode composite thin layer with high catalytic activity which is mixed to molecular size by using a thin film deposition. CONSTITUTION: A solid oxide fuel cell comprises a fuel electrode support, a solid electrolyte layer (10) formed on the fuel electrode support, and a nano structure composite air electrode layer(20) formed on the solid electrolyte layer. The nanostructured composite air electrode layer comprises an electrode material and an electrolyte material which are mixed to a molecular size but does not forms a single phase by the materials being not reacted or solved to each other. The ratio of the electrode material and the electrolyte material in the nanostructured composite air electrode layer is 2:8-8:2. A particle size of the composite air electrode layer is 100 nm or less.

    Abstract translation: 目的:提供一种固体氧化物燃料电池,以克服与电解质材料的热膨胀系数的差异,并通过形成具有高催化活性的纳米结构电解质 - 空气电极复合薄层,从而提高SOFC工作温度下的结构稳定性, 尺寸通过使用薄膜沉积。 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固体电解质层(10)和形成在固体电解质层上的纳米结构复合空气电极层(20)。 纳米结构复合空气电极层包括电极材料和电解质材料,它们被分子大小混合,但不通过彼此不反应或溶解的材料形成单相。 纳米结构复合空气电极层中电极材料和电解质材料的比例为2:8-8:2。 复合空气电极层的粒径为100nm以下。

    치밀성 박막과 이를 이용한 연료전지 및 그 제조방법
    16.
    发明公开
    치밀성 박막과 이를 이용한 연료전지 및 그 제조방법 无效
    使用该膜的渗透膜和燃料电池及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020120008390A

    公开(公告)日:2012-01-30

    申请号:KR1020100069211

    申请日:2010-07-16

    Abstract: PURPOSE: A manufacturing method of a dense film is provided to prevent gas mixing by reducing the pin hole of thin film electrolyte formed on a porous surface, and to reduce manufacturing cost with miniaturizing a fuel cell. CONSTITUTION: A manufacturing method of a dense film comprises a step of forming a first thin film(20) on a porous surface(10); and a step of removing the pin hole(50) of the first thin film by forming a second thin film(30) on the surface of the first thin film by using a material same with the first thin film.

    Abstract translation: 目的:提供致密膜的制造方法,以通过减少形成在多孔表面上的薄膜电解质的销孔来防止气体混合,并且通过使燃料电池小型化来降低制造成本。 构成:致密膜的制造方法包括在多孔表面(10)上形成第一薄膜(20)的步骤。 以及通过使用与第一薄膜相同的材料在第一薄膜的表面上形成第二薄膜(30)来去除第一薄膜的针孔(50)的步骤。

    연료전지용 연결재
    17.
    发明公开
    연료전지용 연결재 有权
    燃料电池连接材料

    公开(公告)号:KR1020110115409A

    公开(公告)日:2011-10-21

    申请号:KR1020100034899

    申请日:2010-04-15

    Abstract: 본 발명은 연료전지용 연결재에 관한 것으로서, 본 발명에 의한 연료전지용 연결재은, 내부 영역에 중공부(中孔部)가 형성되며, 금속으로 이루어진 제1연결재와; 상기 중공부에 삽입설치되며, 다공질의 전도성 세라믹으로 이루어진 제2연결재를 포함하는 것을 특징으로 한다.
    본 발명에 의하면, 연료전지 단위 셀을 연결하는 연결재를 단위 셀과 별도로 분리된 2중 구조로 구성하여, 테두리 부분의 금속재로 이루어진 제1연결재는 제2연결재의 변형 및 파괴를 유발할 수 있는 체결시의 압력에 대비하여 이를 완충하는 역할을 하고, 내부 영역의 다공성 세라믹 재질의 제2연결재는 실질적으로 단위 셀을 전기적으로 연결하는 역할을 하여, 이들의 조합으로부터 각각 금속과 세라믹 재질의 장단점을 상호보완하는 연료전지용 분리형 연결재를 제공할 수 있다.

    박막 전해질을 형성하기 위한 기공 경사 구조를 갖는 고체 산화물 연료 전지 및 그 제조 방법
    18.
    发明授权
    박막 전해질을 형성하기 위한 기공 경사 구조를 갖는 고체 산화물 연료 전지 및 그 제조 방법 有权
    具有形成薄膜电解质的层状结构的氧化物燃料电池及其制造方法

    公开(公告)号:KR101041934B1

    公开(公告)日:2011-06-16

    申请号:KR1020090023390

    申请日:2009-03-19

    CPC classification number: Y02P70/56

    Abstract: 본 발명은 다공성 지지체 위에 약 2 마이크론 이하의 박막 전해질을 형성하기 위하여 다공성 지지체에서부터 박막 전해질에 이르기까지 기공 크기가 점차 작아지는 경사 구조를 갖는 고체 산화물 연료 전지 및 그 제조 방법에 관한 것이다. 이를 위해, 본 발명은 다공성 지지체와; 치밀질 전해질 박막과; 상기 다공성 지지체와 상기 치밀질 전해질 박막 사이에 형성되며, 금속산화물 나노분말들이 분산되어 있는 금속산화물 졸의 도포막으로서, 상기 치밀질 전해질 박막과 맞닿는 표면에서의 기공이 상기 다공성 지지체의 기공 크기 및 상기 치밀질 전해질 박막의 두께보다 작은 나노 크기를 갖는 나노기공성 층을 포함하는 것을 특징으로 하는 고체 산화물 연료 전지 및 그 제조 방법을 제공한다.
    고체 산화물 연료 전지, 박막 전해질, 경사 구조, 다공성 지지체, 금속산화물, 나노분말, 금속산화물 졸

    파괴저항성이 높은 평판형 고체산화물 연료전지 스택용복합 밀봉재 및 그 제조방법
    20.
    发明授权
    파괴저항성이 높은 평판형 고체산화물 연료전지 스택용복합 밀봉재 및 그 제조방법 失效
    用于具有高耐断裂性的平坦的固体氧化物燃料电池堆的密封复合材料及其制造方法

    公开(公告)号:KR100812105B1

    公开(公告)日:2008-03-12

    申请号:KR1020060081976

    申请日:2006-08-28

    Abstract: 본 발명의 복합 밀봉재는, 기밀성은 우수하지만 파괴저항성이 낮은 유리의 파괴인성을 증가시켜 스택의 기밀성을 유지하면서 열싸이클 안정성을 향상시킨다. 이를 위해, 유리 기지상에 알파 알루미나 섬유상 입자, 알파 알루미나 입자상 입자, 금속 입자를 혼합하여 첨가함으로써, 섬유상 및 입자상 알루미나 입자에 의한 균열편향 및 균열가교 효과와, 금속 입자에 의한 균열유인 및 소성변형 효과를 통해 파괴인성을 0.5 MPa·m
    0.5 에서 6 MPa·m
    0.5 까지 현저히 증가시킬 수 있다.
    본 발명의 고 파괴인성 복합 밀봉재를 사용하는 경우, 스택 내의 불균일 온도 분포나 열싸이클 운전에서 발생하는 열응력 하에서도 스택의 기밀성과 안정성을 유지할 수 있기 때문에, 복합 밀봉재의 파괴인성 증가는 대면적 스택의 신뢰성 향상을 위한 가장 중요한 요소로 작용한다.
    밀봉재, 평판형 고체산화물 연료전지, 파괴인성, 스택

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