Abstract:
전해질 막, 상기 전해질 막의 일측에 존재하는 기준 전극 및 상기 전해질 막의 타측에 존재하는 측정 전극을 포함하는 단위 셀 또는 상기 단위 셀을 적층한 스택과, 상기 단위 셀 또는 상기 단위 셀을 적층한 스택의 개회로 전압을 측정하는 개회로 전압 측정기를 포함하고, 상기 기준 전극은 설정된 연료 농도를 가지는 기준 물질이 흐르고, 상기 측정 전극에는 연료 농도를 측정하고자 하는 측정 대상 물질이 흐르며, 상기 단위 셀 또는 상기 단위 셀을 적층한 스택의 개회로 전압 수치는 상기 측정 대상 물질 중의 연료 농도에 따라 변하는 개회로 전압형 연료 농도 센서 및 센싱 방법, 이를 이용한 연료 재순환 시스템 장치 및 방법, 이를 이용한 연료전지 이용 장치가 제공된다.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing metal nanoparticles, a method synthesizing carbon carrying platinum catalyst using the same, the carbon carrying platinum catalyst, and a fuel cell using the catalyst are provided to reduce and uniform the size of the metal nanoparticles using etchant etching the metal nano particles. CONSTITUTION: Metal nanoparticles are in contact with etchant etching the metal nanoparticles. The reduction potential of the etchant is higher than that of the ions of the metal. The metal is ruthenium, rhodium, palladium, gold, silver, iridium, osmium, or platinum. The etchant is non-precipitated after reaction. The etchant is metallic ion, liquid or gas or is one or more selected from Fe^3+, hg^2+, NO_3^-, NH_3OH^+, or H_2O_2.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of a membrane-electrode assembly is provided to produce the -electrode assembly with the improved catalyst transfer rate from a supporting film to an electrolyte film, without influencing the function of the electrolyte film. CONSTITUTION: A manufacturing method of a membrane-electrode assembly for a fuel cell comprises the following steps: locating a supporting film formed with a catalyst layer on one or both sides of an electrolyte film, by facing the electrolyte film with the catalyst layer; transferring the catalyst layer to the electrolyte film; dipping the film to liquid nitrogen; and removing the supporting film.
Abstract:
PURPOSE: A spin transistor with enhanced spin injection efficiency is provided improve the spin injection efficiency into a semiconductor channel from a ferromagnetic material by using a MgO tunneling film/ semiconductor lamination structure. CONSTITUTION: A spin transistor(10) comprises a semiconductor substrate(12), a ferromagnetic material source(11), a ferromagnetic material drain(13), a gate electrode(14), and a MgO tunneling film or the organic tunneling film(23). The semiconductor substrate comprises a channel layer(7). The spin-polarized electronic is passed through the channel layer. The ferromagnetic material source implants the electronics spin-polarized to the channel layer. The ferromagnetic material drain detects the spin of the electronics passing through the channel layer. The gate electrode is formed between the source and the drain. A gate voltage is applied to the gate electrode.
Abstract:
PURPOSE: A gas diffusion layer for a fuel cell and a fuel cell using the same are provided to induce uniform reaction of a whole electrode and performance improvement of a fuel battery by solving ununiform performance distribution and low electrode availability. CONSTITUTION: A gas diffusion layer for a fuel cell is divided into two sections. The fluid permeability of the gas diffusion layer is changed over the whole or a part of at least two sections. The fluid permeability is increased or reduced along an inlet or outlet direction in a basis of a specific location of a fuel battery flow channel. The fluid permeability is changed according to different pore size, porosity or thickness of a gas diffusion layer.
Abstract:
본 발명에서는 액체형 연료전지의 연료 소비량을 측정하고 이를 기초로 농도를 제어하는 농도 센서를 사용하지 않는 액체형 연료 전지의 연료 농도 제어 방법 및 장치, 이를 이용한 액체형 연료 전지 장치에 관한 것이다. 본 발명에 따른 센서 리스 농도 제어 방법은, 농도 센서를 사용하지 않기 때문에 연료 전지 시스템이 단순, 소형화되어 시스템 작동에 소모되는 전력이 절약되고, 시스템 자체의 가격도 낮출 수 있다. 특히, 농도 제어에 있어서, 촉매 피독에 의한 연료 전지의 자연적인 성능 저하에 영향을 받지 않고, 전극의 성능이 저하되거나, 운전조건 등이 변화되거나, 전기부하가 변화하는 동적 상태에서도 사용이 가능하며, 농도 제어의 오차범위가 크지 않아서 안정적인 연료 전지 운전을 보장할 수 있다. 액체형 연료 전지, 센서 리스 농도 제어, 연료 소비량, 연료 공급량
Abstract:
본 발명은 술폰산이 부분적으로 도입된 폴리벤지이미다졸, 그 제조 방법, 상기 폴리벤지이미다졸을 이용한 연료전지용 막전극접합체 및 그 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명에 의하면 무기산으로 도핑된 PBI 계 고분자의 치수 안정성을 높이고 이에 따라 기존의 PBI 계 고분자와 대비하여 더욱 높은 성능을 구현하도록 할 수 있다. 술폰산, 폴리벤지이미다졸, 연료전지, 막전극접합체, 치수 안정성
Abstract:
A spin transistor using perpendicular magnetization is provided to easily miniaturize a spin transistor while enabling resistance adjustment caused by a gate by forming a ferromagnetic source/drain whose magnetization direction is perpendicular to the upper surface of a channel layer. A channel layer(7) is formed in a semiconductor substrate(10). A ferromagnetic source(22) and a ferromagnetic drain(23) are disposed on the semiconductor substrate, separated from each other and magnetized in a direction perpendicular to the upper surface of the channel layer. A gate(15) is formed on the semiconductor substrate between the source and the drain, adjusting the spin direction of electrons passing through the channel layer. Spin-polarized electrons are implanted from the source to the channel layer, and the implanted electrons pass through the channel layer and are implanted into the drain. When the electron passes through the channel layer, the spin of the electron processes according to the voltage of the gate by a spin-orbit coupling inducing magnetic field(14). The magnetization direction of the source and the drain is uniformly fixed during an on-and-off operation. In the source and the drain, a ferromagnetic thin film and a non-magnetic thin film can be stacked alternately and repeatedly in a direction perpendicular to the upper surface of the channel layer.
Abstract:
A polybenzimidazole containing sulfonic acid groups partially introduced thereto is provided to increase the dimensional stability of an inorganic acid-doped polybenzimidazole-based polymer, and to impart improved quality to a membrane electrode assembly for a fuel cell. A polybenzimidazole(PBI) containing sulfonic acid groups partially introduced thereto is represented by the following formula. In the PBI, the ratio of X : Y ranges from 2:1 to 100:1. The PBI is used for manufacturing a membrane electrode assembly for a fuel cell. The PBI containing sulfonic acid groups partially introduced thereto is obtained by a method comprising a step of polymerizing 3,3'-diaminobenzidine, isophthalic acid and 5-sulfoisophthalic acid in the presence of polyphosphoric acid.
Abstract:
본 발명에서는 고분자 전해질막 연료전지에 있어서, 나피온 캐스트 막의 두께가 15~30㎛인 것을 특징으로 하는 제한된 두께의 나피온 캐스트 막을 구비하는 고분자 전해질막 연료전지 및 그 작동 방법을 제공한다. 상기 연료 전지는 캐스트 막의 두께가 25㎛인 것이 바람직하다. 또한, 상기 연료전지는 평균 기공크기가 1~2㎛인 가스 확산층을 구비하는 것이 바람직하고, 평균 기공크기가 1.55㎛인 가스 확산층을 구비하는 것이 바람직하다. 본 발명에 따르면 캐소드 측으로부터의 수분의 역확산을 효과적으로 발생시키고 프로톤 전도도를 향상시켜 막 저항을 감소시킴에 의하여 비가습 조건의 다양한 온도 범위에서 전지의 성능을 향상시킬 수 있다. 가스확산층, 막전극집합체, 비가습작동, 두께제한, 캐스트막