금속 나노 입자 제조 방법, 이를 이용한 탄소 담지 백금 촉매 합성 방법 및 이에 따라 합성된 탄소 담지 백금 촉매, 이를 이용하는 연료전지
    192.
    发明公开
    금속 나노 입자 제조 방법, 이를 이용한 탄소 담지 백금 촉매 합성 방법 및 이에 따라 합성된 탄소 담지 백금 촉매, 이를 이용하는 연료전지 有权
    用于制备金属纳米尺寸颗粒的方法,用于合成碳载体的铂催化剂的方法和与其合成的碳载体的铂催化剂,使用催化剂的燃料电池

    公开(公告)号:KR1020110090400A

    公开(公告)日:2011-08-10

    申请号:KR1020100010143

    申请日:2010-02-03

    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 translation: 目的:提供一种制造金属纳米颗粒的方法,使用该方法合成携带铂载体的铂催化剂,使用该载体的铂催化剂的方法和使用该催化剂的燃料电池,以便使用蚀刻剂蚀刻该金属以减小和均匀的金属纳米颗粒尺寸 纳米颗粒。 构成:金属纳米粒子与腐蚀剂接触蚀刻金属纳米粒子。 蚀刻剂的还原电位高于金属离子的还原电位。 金属是钌,铑,钯,金,银,铱,锇或铂。 反应后蚀刻剂不沉淀。 蚀刻剂是金属离子,液体或气体,或者是选自Fe 3+,hg 2+,NO 3 - ,NH 3 OH ^ +或H 2 O 2中的一种或多种。

    연료전지용 막-전극 접합체의 제조방법, 이로부터 제조된 막-전극 접합체 및 이를 포함한 연료전지
    193.
    发明公开
    연료전지용 막-전극 접합체의 제조방법, 이로부터 제조된 막-전극 접합체 및 이를 포함한 연료전지 有权
    制备用于燃料电池的膜电极组件的方法,其制备的膜电极组件和包含其的燃料电池

    公开(公告)号:KR1020100121314A

    公开(公告)日:2010-11-17

    申请号:KR1020090040407

    申请日:2009-05-08

    CPC classification number: Y02P70/56 H01M4/88 H01M4/86 H01M8/10

    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 translation: 目的:提供一种膜 - 电极组件的制造方法,以提高从支撑膜到电解质膜的催化剂转移率而不影响电解质膜的功能的电极组件。 构成:用于燃料电池的膜 - 电极组件的制造方法包括以下步骤:通过用催化剂层面对电解质膜,将在电解质膜的一侧或两侧上形成有催化剂层的支撑膜定位; 将催化剂层转移到电解质膜; 将膜浸入液氮中; 并移除支撑膜。

    개선된 스핀 주입 효율을 갖는 스핀 트랜지스터
    194.
    发明公开
    개선된 스핀 주입 효율을 갖는 스핀 트랜지스터 失效
    具有增强旋转注射效率的旋转晶体管

    公开(公告)号:KR1020100028727A

    公开(公告)日:2010-03-15

    申请号:KR1020080087586

    申请日:2008-09-05

    CPC classification number: H01L29/66984

    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 translation: 目的:提供自旋注入效率提高的自旋晶体管通过使用MgO隧道膜/半导体层压结构,提高了从铁磁材料的半导体通道中的自旋注入效率。 构造:自旋晶体管(10)包括半导体衬底(12),铁磁材料源(11),铁磁材料漏极(13),栅电极(14)和MgO隧穿膜或有机隧穿膜 23)。 半导体衬底包括沟道层(7)。 自旋极化电子通过沟道层。 铁磁材料源将电子自旋极化注入沟道层。 铁磁材料漏极检测穿过沟道层的电子器件的旋转。 栅电极形成在源极和漏极之间。 栅极电压施加到栅电极。

    연료전지용 기체 확산층 및 이를 이용한 연료전지
    195.
    发明公开
    연료전지용 기체 확산층 및 이를 이용한 연료전지 失效
    使用燃料电池和燃料电池的气体扩散层

    公开(公告)号:KR1020090102175A

    公开(公告)日:2009-09-30

    申请号:KR1020080027459

    申请日:2008-03-25

    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 translation: 目的:提供一种用于燃料电池的气体扩散层和使用其的燃料电池,以通过解决不均匀的性能分布和低电极可用性来引起整个电极的均匀反应和燃料电池的性能改进。 构成:燃料电池用气体扩散层分为两部分。 气体扩散层的流体渗透性在至少两个部分的全部或一部分上改变。 基于燃料电池流动通道的特定位置,流体渗透性沿入口或出口方向增加或减小。 流体渗透性根据气体扩散层的不同孔径,孔隙率或厚度而变化。

    농도 센서를 사용하지 않는 액체형 연료 전지의 연료 농도제어 방법 및 장치, 이를 이용한 액체형 연료 전지 장치
    196.
    发明授权
    농도 센서를 사용하지 않는 액체형 연료 전지의 연료 농도제어 방법 및 장치, 이를 이용한 액체형 연료 전지 장치 有权
    用于控制液体燃料电池的燃料浓度的传感器方法和装置,使用其的液体燃料电池装置

    公开(公告)号:KR100906204B1

    公开(公告)日:2009-07-03

    申请号:KR1020070087931

    申请日:2007-08-30

    CPC classification number: Y02P70/56

    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

    수직자화를 이용한 스핀 트랜지스터
    198.
    发明授权
    수직자화를 이용한 스핀 트랜지스터 有权
    使用平滑磁化的旋转晶体管

    公开(公告)号:KR100855105B1

    公开(公告)日:2008-08-29

    申请号:KR1020070058532

    申请日:2007-06-14

    CPC classification number: G11C11/16 H01L29/20 H01L29/66984

    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 translation: 提供使用垂直磁化的自旋晶体管,以通过形成其磁化方向垂直于沟道层的上表面的铁磁源极/漏极实现由栅极引起的电阻调节,从而容易地使自旋晶体管小型化。 在半导体衬底(10)中形成沟道层(7)。 铁氧体源(22)和铁磁性漏极(23)设置在半导体衬底上,彼此分离并在与沟道层的上表面垂直的方向上磁化。 在源极和漏极之间的半导体衬底上形成栅极(15),调整通过沟道层的电子的自旋方向。 自旋极化电子从源极注入到沟道层,并且注入的电子通过沟道层并且被注入到漏极中。 当电子通过沟道层时,电子自旋根据栅极的电压通过自旋 - 轨道耦合诱导磁场进行处理(14)。 源极和漏极的磁化方向在开 - 关操作期间均匀地固定。 在源极和漏极中,铁磁薄膜和非磁性薄膜可以在与沟道层的上表面垂直的方向上交替重复堆叠。

    제한된 두께의 나피온 캐스트 막을 구비하는 고분자전해질막 연료전지 및 그 작동 방법
    200.
    发明授权
    제한된 두께의 나피온 캐스트 막을 구비하는 고분자전해질막 연료전지 및 그 작동 방법 失效
    具有Nafion铸膜的聚合物电解质膜燃料电池的厚度受到限制,其操作方法也是如此

    公开(公告)号:KR100787865B1

    公开(公告)日:2007-12-27

    申请号:KR1020050032207

    申请日:2005-04-19

    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

    Abstract translation: 提供一种聚合物电解质膜燃料电池,其防止水分的反向扩散并降低膜的电阻,并且在非加湿条件下在各种温度范围内赋予燃料电池高品质。 聚合物电解质膜燃料电池包括厚度限制在15至30微米范围内的Nafion流延膜。 Nafion流延膜优选具有25微米的厚度,并且还包括平均孔径为1-2微米的气体扩散层。 聚合物电解质膜燃料电池在作为反应气体的氢和氧的存在下操作。

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