고체산화물 연료전지 금속분리판 보호막의 제조방법 및 그로부터 제조된 고체산화물 연료전지 금속분리판 보호막

    公开(公告)号:KR101727457B1

    公开(公告)日:2017-05-02

    申请号:KR1020130146459

    申请日:2013-11-28

    CPC classification number: Y02P70/56

    Abstract: 본발명은고체산화물연료전지금속분리판보호막용세라믹파우더에관한것으로, 더욱상세하게는망간화합물과구리화합물을증류수와혼합하여혼합물을제조하는제1 단계; 상기제 1단계에서제조된혼합물을에틸렌글리콜및 구연산과반응시켜졸(sol)을제조하는제2 단계; 상기제2 단계에서제조된졸을가열하여겔(gel)을형성시키는제3 단계; 상기제3 단계에서형성된겔(gel)을 1차열처리하는제4 단계; 및상기제4 단계에서열처리된겔(gel)을 2차열처리하여세라믹파우더를제조하는제5 단계;를포함하는고체산화물연료전지금속분리판보호막용세라믹파우더제조방법을포함한다. 본발명은고체산화물연료전지금속분리판표면에스피넬구조를가지며망간(Mn) 및구리(Cu)를함유하는보호막을코팅하여, 상기금속분리판의산화를방지하여계면저항이높아지는것을막을수 있으며, 높은전기전도도를가짐으로써고체산화물연료전지의효율을증가시킬수 있다.

    고체산화물 연료전지 금속분리판 보호막용 세라믹 분말의 제조방법 및 그 보호막
    13.
    发明授权
    고체산화물 연료전지 금속분리판 보호막용 세라믹 분말의 제조방법 및 그 보호막 有权
    制备固体氧化物燃料电池及其保护层金属分离器保护层的陶瓷粉末的方法

    公开(公告)号:KR101456982B1

    公开(公告)日:2014-11-04

    申请号:KR1020130035926

    申请日:2013-04-02

    CPC classification number: Y02P70/56

    Abstract: 본 발명의 기술적 사상의 일 실시예에 따른 고체산화물 연료전지 금속분리판 보호막용 세라믹 분말의 제조방법은 금속 질산염을 출발물질로 하여 킬레이트 형성제와 반응시켜 졸(sol)을 제조하는 단계; 상기 졸 용액을 가열하여 겔(gel)을 제조하는 단계; 상기 겔을 계속 가열하여 열분해시키는 단계; 상기 열분해된 겔을 노(furnace)에서 건조 공기와 접촉시키면서 고온에서 열처리하여 분말을 형성하는 단계; 및 상기 열처리된 분말을 노(furnace)에서 냉각시키는 단계를 포함할 수 있다.
    본 발명의 기술적 사상의 다른 실시예에 따른 고체산화물 연료전지 금속분리판 보호막용 세라믹 분말은 스피넬상으로 이루어지고, 입방계(cubic)와 정방정계(tetragonal) 구조를 갖는 상이 혼재되어 있을 수 있다.
    본 발명의 기술적 사상의 또 다른 실시예에 따른 고체산화물 연료전지 금속분리판 보호막의 제조방법은 금속 질산염을 출발물질로 하여 킬레이트 형성제와 반응시켜 졸(sol)을 제조하고, 상기 졸 용액을 가열하여 겔(gel)을 제조하며, 상기 겔을 계속 가열하여 열분해시키고, 상기 열분해된 겔을 노(furnace)에서 건조 공기와 접촉시키면서 고온에서 열처리하여 분말을 형성하며, 상기 열처리된 분말을 노(furnace)에서 냉각시켜 제조된 세라믹 분말을 준비하는 단계; 상기 세라믹 분말을 결합제, 계면활성제, 분산제, 용매와 혼합하여 슬러리를 제조하는 단계; 상기 슬러리를 금속분리판 표면에 코팅하는 단계; 상기 금속분리판 표면에 코팅된 슬러리를 상온에서 건조하는 단계; 상기 코팅된 금속분리판을 건조 질소와 접촉시키면서 고온에서 열처리하는 단계; 상기 코팅된 금속분리판을 건조 수소와 접촉시키면서 고온에서 열처리하는 단계; 상기 코팅된 금속분리판을 건조 산소와 접촉시키면서 고온에서 열처리하는 단계; 및 상기 열처리 단계 후 노 내에서 냉각시키는 단계를 포함할 수 있다.

    고체산화물 연료전지용 세라믹 접속자 분말의 제조방법 및 그 접속자
    15.
    发明授权
    고체산화물 연료전지용 세라믹 접속자 분말의 제조방법 및 그 접속자 有权
    固体氧化物燃料电池及其相互连接的陶瓷互连器粉末制造方法

    公开(公告)号:KR101188788B1

    公开(公告)日:2012-10-10

    申请号:KR1020110080740

    申请日:2011-08-12

    Abstract: PURPOSE: A manufacturing method of ceramic connector powder for solid oxide fuel cells and a connector is provided to manufacture SrTiO3 based ceramic connector powder having a perovskite structure by performing sol manufacture, gel process, pyrolysis, and thermal processing. CONSTITUTION: A manufacturing method of ceramic connector powder for solid oxide fuel cells comprises the following steps: dissolving strontium nitrate(Sr(NO3)2·xH2O), lanthanum nitrate(La(NO3)3·xH2O) and titanium isopropoxide(Ti(OCH(CH3)2)4) as starting materials into ethylene glycol; manufacturing sol by adding citric acid to the solution; manufacturing gel by heating the sol solution; pyrolyzing the gel by continuously heating; and heat treating at high temperature while contacting the gel with air. The ethylene glycol is added by 16 times of the molar number of whole starting materials, and the citric acid is added by two times of the molar number of whole starting material. [Reference numerals] (AA) Practical example 4; (BB) Practical example 3; (CC) Practical example 2; (DD) Practical example 1

    Abstract translation: 目的:提供一种用于固体氧化物燃料电池的陶瓷连接器粉末和连接器的制造方法,以通过进行溶胶制造,凝胶法,热解和热处理来制造具有钙钛矿结构的SrTiO 3系陶瓷连接器粉末。 构成:固体氧化物燃料电池陶瓷连接器粉末的制造方法包括以下步骤:将硝酸锶(Sr(NO 3)2·xH 2 O),硝酸镧(La(NO 3)3·xH 2 O)和异丙醇钛(Ti(OCH (CH3)2)4)作为原料进入乙二醇; 通过向溶液中加入柠檬酸制造溶胶; 通过加热溶胶溶液制造凝胶; 通过连续加热热解凝胶; 并在高温下进行热处理,同时将凝胶与空气接触。 乙二醇的加入量为全部起始原料的摩尔数的16倍,柠檬酸的加入摩尔数为原料的2倍。 (附图标记)(AA)实施例4; (BB)实践例3; (CC)实践例2; (DD)实践示例1

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