Abstract:
A method for producing a three-layer electrolyte membrane-electrode assembly is provided to obtain an electrolyte membrane-electrode assembly having improved porosity, processability and electrical properties. A method for producing a three-layer electrolyte membrane-electrode assembly comprises the steps of: applying sublayer slurry containing an electroconductive inorganic material and an adhesive organic polymer onto the top of a release sheet to form a sublayer(A-1)-release layer(B) structure; applying a catalyst layer(A) containing catalyst particles and a polymer electrolyte onto the top of the sublayer-release layer structure to form a catalyst layer-sublayer-release layer structure; and fusing the catalyst layer-sublayer-release layer with a polymer electrolyte membrane(C) by hot pressing.
Abstract:
An MEA(Membrane Electrode Assembly) is provided to increase the contact area and adhesive strength between a catalyst electrode layer and a polymer electrolyte membrane and to reduce their interface resistance. An MEA(Membrane Electrode Assembly) comprises a porous first catalyst electrode layer(110) coated with a noble metal catalyst; a first gas diffusion layer(120) which is combined to the lower surface of the first catalyst electrode layer to support the first catalyst electrode layer and diffuses a fuel gas uniformly; a porous second catalyst electrode layer(130) which is combined to the upper surface of the first catalyst electrode layer and is coated with a noble metal catalyst; a conductive electrolyte solution(152) which is coated uniformly between the first catalyst electrode layer and the second catalyst electrode layer to be infiltrated to the surface of the first catalyst electrode layer and the second catalyst electrode layer and is combined with the first catalyst electrode layer and the second catalyst electrode layer to form an electrolyte membrane by phase transition into solid by the evaporation of a solvent; and a second gas diffusion layer(140) which is combined to the upper surface of the second catalyst electrode layer to support the second catalyst electrode layer and diffuses a fuel gas uniformly.
Abstract:
연료 전지용 막-전극 어셈블리가 개시된다. 개시된 연료 전지용 막-전극 어셈블리는 ⅰ)고분자 전해질막과, ⅱ)고분자 전해질막의 양면에 각각 형성되는 전극층과, ⅲ)전극층을 개방하며 그 전극층의 양측으로 여유를 두고 고분자 전해질막의 양면 가장자리 부분에 접합되는 가스켓 필름과, ⅳ)가스켓 필름의 여유 부분 사이에 개재되는 중간 필름을 포함할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 표면개질제를 사용하여 결정성 탄소의 친수성을 증가시키는 방법 및 이를 이용한 백금 담지 촉매의 제조방법에 관한 발명으로, 더욱 자세하게 설명하면 결정성 탄소 표면과 표면재질제 사이에 π-π 상호작용(interaction)을 형성시켜 발수성을 띄는 결정성 탄소에 친수성을 증가시키는 방법과 상기 친수성이 증가된 결정성 탄소에 백금을 담지시켜 촉매를 제조하는 것을 특징으로 한다. 본 발명의 결정성 탄소의 표면에 친수성을 증가시키는 방법에 의하면 결정성 탄소의 표면 구조 파괴없이 친수성을 증가시킬 수 있으며, 이를 이용한 백금 담지 촉매는 백금의 담지율, 분산성이 우수할 뿐만 아니라 촉매의 내구성 또한 우수하여 연료전지의 전극물질 제조에 유용하게 적용할 수 있다. 결정성 탄소, 표면개질제, 친수성
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing a membrane electrode assembly is provided to remove a process forming separate sub-gasket by selectively removing a part of the release paper while adhering an electrode to an electrolyte film. CONSTITUTION: A method for manufacturing a membrane electrode assembly comprises the steps of: forming a first electrode(100a) on a first release paper(110a) and a second electrode(100b) on a second release paper(110b); forming first cut parts(140a) on the first release paper and second cut parts(140b) on the second release paper; attaching the first release paper on which the first electrode is formed to an electrolyte layer(130) and the second release paper on which the second electrode is formed to the electrolyte layer; and removing a part of the first release paper corresponding to the first electrode and a part of the second release paper corresponding to the second electrode.
Abstract:
본 발명은 연료전지용 막-전극 어셈블리 및 그 제작 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 막-전극 어셈블리의 고분자 전해질막과 서브가스켓간의 접합 구조를 개선하여, 고가의 고분자 전해질막 사용량을 현격하게 줄일 수 있도록 한 연료전지용 막-전극 어셈블리 및 그 제작 방법에 관한 것이다. 고분자 전해질막의 면적중 서브가스켓이 붙는 영역은 수소 이온을 애노드에서 캐소드로 이동시키는 역할을 하지 못하므로, 고분자 전해질막의 서브가스켓과의 접합 부분을 대부분 제거하여 막-전극 어셈블리를 제조할 수 있도록 함으로써, 고분자 전해질막의 제조 단가를 크게 절감할 수 있는 연료전지용 막-전극 어셈블리 및 그 제작 방법을 제공하고자 한 것이다.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of fuel cell catalyst is provided to improve capacity and dispersity of catalyst particles through surface magnification treatment and crystallization treatment, thereby manufacturing a fuel cell catalyst with high performance and high durability suitable as a carrier of the fuel cell catalyst. CONSTITUTION: A manufacturing method of a fuel-cell catalyst comprises: a step heat-treating linear crystalline carbon support(200) in inert gas atmosphere; a step of heat-treating spherical crystalline carbon support(100); a step of dispersing the different carbon supports respectively; a step of forming a slurry by mixing the different supports; and a step of supporting platinum or a platinum catalyst by deoxidizing platinum precursor or platinum alloy precursor by putting NaOH, platinum precursor, or platinum alloy preursor into the mixed carbon supports and refluxing the same at 140-180 °C.