Abstract:
본 발명에서는, 니켈-알루미늄 합금 분말로 제작된 시트가 열처리 없이 전지에 직접 장착된 것이고, 상기 전지의 전처리 과정에서 인-시츄로 니켈-알루미늄 합금이 소결된 것을 특징으로 하는 용융탄산염 연료 전지용 니켈-알루미늄 합금 연료극 및 그 제조방법을 제공한다. 본 발명에 따르면 용융탄산염 연료전지용 니켈-알루미늄 합금 연료극의 제조시, 반응 활성을 그대로 유지하면서도, 추가적인 열처리를 하지 않음에 따라 연료극 제조 공정을 단순화할 수 있고, 제조 작업이 간단하며, 경제적이고, 대형화 및 대량 생산이 용이해진다. 니켈알루미늄합금분말, 용융탄산염연료전지, 소결, 불활성기체, 산화
Abstract:
본 발명에서는 폴리벤지이미다졸계 화합물을 이용하여 제작된 멤브레인을 포함하는 MEA의 전극 제조시 사용되는 촉매 바인더이고, 폴리벤지이미다졸을 포함하는 것을 특징으로 하는 촉매 바인더를 제공한다. 그리고, 상기 폴리벤지이미다졸은 3,3 ' -디아미노벤지다인(3,3 ' -Diaminobenzidine) 및 이소프탈릭산(isophthalic acid) 또는 테레프탈릭산(terephthalic acid)의 단량체를, 폴리포스포릭산(polyphosphoric acid) 또는 P 2 O 5 중 어느 하나, 및 CF 3 SO 3 H 또는 CH 3 SO 3 H 중의 어느 하나 또는 둘의 혼합물에 섞고 가열하여 반응시켜 제조된 고분자인 것이 바람직하고, 상기 폴리벤지이미다졸은 상기 혼합물이 CF 3 SO 3 H 및 CH 3 SO 3 H를 모두 혼합한 혼합물인 것이 더욱 바람직하며, 상기 혼합물은 상기 CF 3 SO 3 H 및 CH 3 SO 3 H의 부피비가 1:1인 것이 가장 바람직하다. 본 발명에 따르면, 종래에 사용되어 왔던 저성능의 나피온 타입의 퍼플루오르술폰산 고분자와 달리, 고온 저습 상태에서의 연료전지 운전이 가능하다. 또한, 본 발명에 따르면, 유기 및 무기 용매에 용해가능하고 촉매 바인더에 적합한 충분한 고분자량을 가지는 촉매 바인더용 폴리벤지이미다졸을 얻을 수 있다. 나피온, 폴리벤지이미다졸, 멤브레인, 촉매바인더, 전극, 막전극접합체
Abstract:
본 발명은 이온전도성을 갖도록 개질된 다공성 촉매 담체에 금속 촉매를 담지한 저온연료전지용 촉매, 그 제조방법, 상기 촉매를 이용한 저온연료전지용 전극, 그 제조방법, 상기 촉매를 이용한 저온연료전지용 막전극접합체, 그 제조방법, 상기 촉매를 이용한 저온연료전지 및 그 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 금속 촉매가 촉매 담체의 미세 기공에 들어가는 것을 방지하고, 전극내에서 이온전도성 고분자 전해질 물질과 접촉하는 금속 촉매의 양을 증가시켜, 전극 촉매층에서 반응물과 촉매와 이온전도성 고분자 전해질 물질과 함께 만나는 삼상계면의 면적을 확대하여 수소 이온 전달을 활발히 함으로써, 금속 촉매의 이용률을 획기적으로 증가시킬 수 있다. 또한, 본 발명에 따르면, 전극 제조시 첨가되는 이온전도성 고분자 전해질 물질의 양을 줄임으로써 전기저항을 감소시키고 전극의 오버포텐셜을 감소함으로써 연료전지의 성능을 향상할 수 있다. 본 발명에 따라 제조되는 촉매는 무공해 에너지원인 저온연료전지용 전극, 저온연료전지용 막전극접합체, 저온연료전지에 그 촉매로서 사용되어 저온연료전지의 성능 향상을 가져올 수 있고, 촉매의 사용량을 저감시키므로써 저온연료전지 스택의 원가 비용을 크게 절감시킬 수 있다. 저온연료전지, 연료전지촉매, 개질다공성담체, 이온전도성고분자전해질, 삼상계면, 촉매이용율
Abstract:
본 발명은 Ni/MH 2차전지용 수소저장합금의 낮은 제조단가와 더불어 고성능화, 고용량화를 동시에 갖추기 위한 합금개발에 관한 것이다. 따라서 본 발명에서는 전해질 내에서의 강한 산화성경향을 가지고 있으며 치밀한 산화막을 형성하다고 알려져 있는 Cu, Si, Cr, Fe, Zn, Zr, Ti, Sn 등을 Co 원소대신에 치환 혹은 첨가의 방법으로 합금제조를 하므로써 기존에 상용화되고 있는 Co 원소가 다량 포함된 Mm계 수소저장합금전극보다 우수한 성능대 가격비를 나타내며 또한 고용량과 우수한 전극수명을 보유한 수소저장합금을 발명하였다.
Abstract:
본 발명은 측쇄에 카보네이트기가 있고, 주쇄에 에스터기 또는 카보네이트기가 있는 고분자, 상기 고분자를 함유하는 다공성 고분자 마이크로 또는 나노 입자, 이들의 제조 방법 및 용도에 관한 것이다. 본 발명에 따른 고분자는 생분해성이고, 가수분해 시에 이산화탄소를 발생시킬 수 있으며, 고분자 입자 내의 다공성 구조는 가수분해 시에 발생되는 이산화탄소 기체를 보유할 수 있어, 수용액 또는 혈액 매질에 대한 이산화탄소 기체의 용해 또는 확산을 지연시킬 수 있으므로, 본 발명에 따른 다공성 고분자 마이크로 또는 나노 입자는 혈관 영상 및 비침습적 질병 진단을 위한 초음파 조영제로서 응용될 수 있다. 초음파, 기포 생성, 다공성, 분자 영상, 질병 조기 진단, 마이크로 또는 나노 입자
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 membrane electrode assembly for a fuel cell is provided to improve the quality of a fuel cell even under a non-humidified condition or high temperature condition, thereby simplifying water control occurring in a humidified condition or avoiding a need for a humidifier. A membrane electrode assembly for a fuel cell comprises an inorganic hygroscopic material in the assembly. The inorganic hygroscopic material is TEOX(tetraethyl orthosilicate), zirconium propoxide or titanium t-butoxide. The inorganic hygroscopic material is used in an amount of 0.01g-0.1g. The membrane electrode assembly comprises the inorganic hygroscopic material on either or both of the membrane side and electrode side.
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 method for preparing a pure Ni3Al intermetallic compound at a low temperature is provided, wherein the method enables a Ni3Al intermetallic compound that is particularly pure and has further improved oxidation resistance to be acquired at a low temperature by controlling the content of Ni or Al contained in a simple mixture of Ni and Al in a conventional method for preparing a Ni2Al intermetallic compound at a low temperature using AlCl3. As a preparation method of a NiAl intermetallic compound, a method for preparing a pure Ni3Al intermetallic compound at a low temperature comprises: a step of preparing a mixed powder by mixing a Ni powder with an Al powder, wherein contents of Ni and Al to be mixed with each other are controlled when preparing the mixed powder to form a pure Ni3Al intermetallic compound; and another step of preparing a pure Ni3Al intermetallic compound by introducing AlCl3 as an activator into the reactor at a temperature of a melting point or less of Ni and Al and reacting the mixed powder after injecting the mixed powder into a reactor.
Abstract:
Provided are a honeycomb type solid oxide fuel cell (SOFC) to allow fuel and air to be diffused smoothly into the electrode of a fuel cell, and a method for preparing the honeycomb type solid oxide fuel cell. The honeycomb type solid oxide fuel cell comprises an electrode channel; and a current collector adhered to the electrode, wherein the inside of the electrode channel adhered with the current collector is charged with a first material whose density decreases in case of phase change, a second material having a coefficient of thermal expansion larger than that of the material of an electrode support, or their mixture, as a material capable of forming an oxide under the each electrode atmosphere.