Abstract:
A bipolar plate for cooling a molten carbonate fuel cell is provided to accomplish effective cooling of a stack while not causing generation of thermal stress or a drop in the efficiency in a cost-efficient manner. A bipolar plate for cooling a molten carbonate fuel cell comprises a cooling gas flow path therein, wherein the cooling gas is an anode cooling gas or cathode cooling gas having a lower temperature than a conventional anode gas(g1) or conventional cathode gas(g2) supplied to the anode(A) or cathode(C) of the molten carbonate fuel cell. The bipolar plate takes the form of an internal manifold. The bipolar plate further comprises an introduction duct through which the cooling gas is guided into the bipolar plate.
Abstract:
A portable fuel cell device, and a method for driving the portable fuel cell device are provided to minimize the loss of the produced energy by reducing the concentration of fuel and maximizing the use of a secondary battery when the operation of a fuel cell is stopped. A portable fuel cell device comprises a fuel cell(10) which comprises a unit cell or a stack of unit cells; a secondary battery(31) which can be charged and discharged; and a power control device which supplies the power received from the fuel cell to application equipment(40), is connected with the secondary battery to supply or be supplied power, supplies power for operating the fuel cell, contains a DC-DC converter, measures the voltage of the fuel cell, and controls the supply of power based on the measured voltage, wherein the power control device is supplied with power from the fuel cell from the stabilization state where the voltage measured at the fuel cell is constant after the drive of the fuel cell.
Abstract:
A reinforced matrix for a molten carbonate fuel cell and a method for preparing the reinforced matrix are provided to improve mechanical strength by increasing sintering velocity. A reinforced matrix for a molten carbonate fuel cell is prepared by mixing a LiAlO2 powder as a matrix and 0.5-10 wt% of a gamma-Al2O3 powder as a sintering aid based on the weight of the LiAlO2 powder; and sintering the mixture. Preferably the gamma-Al2O3 powder has a particle size of 10-90 nm; and the LiAlO2 powder comprises a powder having a particle size of 1 micrometer or less, or a mixture comprising a powder having a particle size of 1 micrometer or less and a powder having a particle size of 10 micrometers or more.
Abstract translation:提供了一种用于熔融碳酸盐燃料电池的增强基体和用于制备增强基体的方法,以通过提高烧结速度来提高机械强度。 通过以作为基质的LiAlO 2粉末和基于LiAlO 2粉末的重量的0.5-10重量%的作为烧结助剂的γ-Al 2 O 3粉末混合来制备用于熔融碳酸盐燃料电池的增强基体; 并烧结混合物。 优选地,γ-Al 2 O 3粉末具有10-90nm的粒径; 并且LiAlO 2粉末包含粒径为1微米或更小的粉末,或包含粒径为1微米或更小的粉末和具有10微米或更大的粒度的粉末的混合物。
Abstract:
본 발명에서는 정전류 모드로 작동하는 일렉트로닉 로드 장치에 있어서, 정전류 모드 회로가 연산증폭기, 상기 연산증폭기의 (+) 단자에 연결되는 기준전압원, 상기 연산증폭기의 (-) 단자에 연결되는 검출저항, 및 측정 대상 셀이 전기적으로 연결되는 입력전압부를 포함하되, 상기 입력전압부에는 복수개의 셀을 병렬적으로 연결하기 위하여 상기 복수개의 셀과 각각 대응하는 복수개의 입력 단자가 구비되고, 상기 입력 단자 사이에 연결되고 상호 병렬적으로 연결되는 복수개의 셀 각각에 대하여 전압을 측정하는 전압계 및 전류를 측정하는 전류계가 구비되며, 상기 기준전압원의 기준전압의 가변에 따라 입력전압부에 정전류가 인가되는 경우 상기 입력전압부 각각의 셀에 대한 전류 및 전압 특성을 동시에 모니터링함으로써 상기 각각의 셀의 성능을 동시에 측정할 수 있는 것을 특징으로 하는 다중 채널 일렉트로닉 로드 장치를 제공한다. 본 발명에 따르면 분할된 복수개의 셀 각각의 전류 및 전압 특성을 다채널을 통하여 동시에 측정할 수 있고 또한 그 측정이 간편하고 효율적이다. 일렉트로닉로드장치, 다중채널, 정전류모드, 전류계, 전압계, 셀
Abstract:
본 발명은 연료전지 운전용 가스 공급 장치에 관한 것으로, 특히 고압에서도 운전이 가능하고, 연료전지에 공급되는 가스의 가습 상태를 간단하게 조절할 수 있으며, 운전 중에도 가습에 필요한 물을 보충할 수 있는 연료전지 운전용 가스 공급 장치에 관한 것이다. 종래 연료전지 가스 공급 장치는 항상 반응가스를 가습시킨 후에 연료전지에 공급하기 때문에 가습에 필요한 물을 빈번하게 보충해야 하고, 개폐식 마개가 구비된 가습병을 사용하기 때문에 가습병에 물을 보충 할 경우 연료전지 운전을 중지해야 하며, 가습된 반응가스와 연료전지 가스 공급관의 온도차로 인하여 반응가스가 응축되어 연료전지의 성능이 감소하는 문제점이 있었다. 본 발명은 가습 상태 조절 밸브를 통해 무가습 상태에서도 연료전지를 운전할 수 있고, 일체형 금속으로 제작된 밀폐된 용기를 사용함으로써 고압에서도 연료전지 운전이 가능하며, 물 보충용 밸브를 통해 연료전지를 운전하는 중에도 가습에 필요한 물을 보충할 수 있으며, 연료전지 가스 공급관의 가열 및 단열을 통해 가습된 반응가스가 연료전지에 공급될 때까지 동일한 가습 상태를 유지하게 함으로써, 반응가스의 응축 및 냉각으로 연료전지의 성능이 감소하는 것을 방지하는 효과가 있다.
Abstract:
암모니아탈수소용촉매로서, 루테늄(Ru), 질소(N) 및탄소(C)를포함하고, 루테늄(Ru)과질소(N)와의결합및 질소(N)와탄소(C)의결합을포함하는암모니아탈수소용촉매가제공된다. 이때, 질소(N)는루테늄(Ru) 금속에전자밀도를제공하여이를포함하는암모니아탈수소용촉매가높은암모니아변환율을보일수 있으며, 온도에대한높은안정성을보일수 있다. 뿐만아니라, 질소(N)는촉매의열안정성을증가시킬수 있으며, 내구성을향상시킬수 있다.
Abstract:
The present invention relates to a fluid pumping device used in a fuel cell system and, more specifically, a fluid pumping device capable of lightening weight, maintaining durability of a pump, and facilitating replace and management by spatially separating the pump from a temporary storage unit for a fluid in which the high temperature fluid passes through. The fluid pumping device of the present invention is not restricted in an installation place. The fluid pumping device is not only simple but also has small failure factors. The fluid pumping device for a fuel cell can pump high temperature gas without additional cooling processes and contribute to improvement of the fuel cell system by increasing a fuel use rate.
Abstract:
A cobalt-boron catalyst/carrier for generating hydrogen and a method for manufacturing the same are provided to improve the activity of the catalyst, reduce the loss of catalyst in a continuous circulation type reaction, and substitute for noble metal catalysts, by manufacturing the cobalt-boron catalyst/carrier using an alkaline borohydride solution. A cobalt-boron catalyst/carrier for generating hydrogen is manufactured by using an alkaline borohydride solution. One or two types of cobalt-boron catalysts are supported on a carrier, wherein the one or two types of cobalt-boron catalysts are cobalt-boron oxides or cobalt-boron compounds except cobalt-carbon oxides. The alkaline borohydride solution is prepared by mixing one hydroxide selected from NaOH and KOH into one borohydride selected from NaBH4, KBH4, and LiBH4.
Abstract:
본 발명에서는 기체 유로가 형성되는 분리판을 MEA 성능 분석을 위하여 분할하고 상기 분할된 분리판을 MEA에 장착하여 MEA의 성능을 분석하는 방법으로서, 분할되지 않은 통상의 분리판을 MEA에 장착하여 운전을 수행하는 단계(S1); 및 상기 MEA 성능 분석을 위하여 분할된 분리판을 상기 운전이 종료된 MEA에 장착하고 성능 분석을 수행하는 단계(S2);를 포함하는 것을 특징으로 하는 MEA 성능 분석 방법 및 이에 사용되는 분할 셀을 제공한다. 본 발명에 따르면 전극이나 기체 확산층을 분할하지 않고 기체 유로가 형성되는 분리판을 분할함으로써 단위 셀 구조의 변형을 최소화되 실제 MEA 스텍에서와 동일한 열화의 진행이 가능하고, 이와 같이 열화가 진행된 MEA의 각각의 위치에서의 성능 내지 전기화학적 특성 분석을 수행할 수 있다. 분할셀, 분할분리판, MEA, 성능분석, 기체유로