Abstract:
본 발명에서는, 저온 전사법을 이용한 연료전지 막전극접합체의 제조 방법으로서, 탄소층이 형성된 전사 기판을 제공하는 제 1 단계; 및 상기 탄소층이 형성된 전사 기판에 촉매 슬러리를 도포하여 촉매층을 형성하는 제 2 단계; 상기 전사 기판에 형성된 탄소층 및 촉매층을 고분자 전해질막에 전사하는 제 3 단계; 를 포함하는 막전극접합체 제조방법, 이에 따라 제조된 막전극접합체 및 이를 이용한 연료전지가 제공된다. 본 발명의 저온 전사 방법에 의하면 경제적이고 대량생산이 용이하며 동시에 높은 성능을 구현할 수 있는 막전극접합체 및 연료전지를 제조할 수 있다. 연료전지, 막전극접합체, 고온전사, 저온전사, 탄소층
Abstract:
The present invention relates to a method for manufacturing a nanocomposite active material for a lithium secondary battery comprising the steps of: producing a first cathode active material represented by Li2MnO3 by mixing a lithium compound and a manganese compound; producing a co-precipitated hydroxide represented by (Nia-Mnb-Coc)(OH)2 by mixing nickel sulfate, manganese sulfate, a solution mixed with cobalt sulfate, sodium hydroxide solution, and aqueous ammonia; producing a second cathode active material represented by LiMO2(M=Nia-Mnb-Coc) by mixing the co-precipitated hydroxide and a lithium compound; and mixing the first cathode active material and the second cathode active material. Electrochemical properties such as stability in the range of high voltage, electrode capacity and cycle lifetime can be improved by producing nanocomposite for a lithium secondary battery represented by the chemical formula below. [chemical formula] xLi2MnO3-(1-x)LiMO2.
Abstract:
본 발명에서는, 연료전지의 기체 확산층에 있어서, 상기 기체 확산층은 둘 이상의 구획으로 나누어지는 것이고, 상기 둘 이상의 구획의 전체 또는 일부 구획들에 걸쳐서 기체 확산층의 유체 투과도가 변화되도록 한 것을 특징으로 하는 연료전지의 기체 확산층 및 이를 이용한 연료전지가 제공된다. 본 발명에 따르면, 연료전지용 기체 확산층에 있어서 반응물의 원활한 공급 및 생성물의 원활한 제거를 가능하게 하고, 반응물의 주입구로부터 배출구로의 유로 상의 위치에 따른 반응물의 고갈 및 생성물의 축적에 의한 불균일한 성능 분포 및 낮은 전극이용률을 해결하며, 이에 따라 전극 전체의 고른 반응과 연료전지의 성능 향상을 유도할 수 있다. 연료전지, 기체확산층, 다공성박층, 기공구조, 편차
Abstract:
PURPOSE: An embedded borehole radar system is provided to improve energy efficiency and miniaturize an antenna by communicating a built-in transceiver with the ground. CONSTITUTION: An antenna(110) embeds a transmitter and a receiver. A controller(130) supplies a power and a control signal to a transceiver. A line(140) is connected between the transceiver and the controller and supplies a power and a control signal.
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.