Abstract:
본 발명은 연료전지 분리판에 관한 것으로서, 복합재료 분리판의 표면에 대하여 플라즈마 에칭 처리를 통해 표면층에 존재하는 잉여 수지를 제거하는 추가적인 후처리 과정을 시행하여, 접촉저항 및 전기저항을 낮출 수 있도록 한 연료전지용 복합재료 분리판의 제조방법에 관한 것이다. 또한 본 발명은 상기한 플라즈마 에칭 처리의 실시 전에, 탄소 강화 복합재료 분리판의 표면에서 가스켓이 위치하게 되는 가스켓 패턴 위치에 경화 전의 가스켓용 수지를 적층한 뒤 상기 플라즈마 에칭 처리를 실시하여, 플라즈마 에너지에 의한 가스켓용 수지의 경화가 동시에 이루어지도록 하는 연료전지용 복합재료 분리판의 제조방법에 관한 것이다.
Abstract:
PURPOSE: A dispersing and mixing method for particles with electromagnetic waves are provided to improve reinforcing and physical property-modifying effects due to the mixing of particle as much as possible by increasing dispersion uniformity and the volume fraction. CONSTITUTION: A dispersing and mixing method for particles with electromagnetic waves comprises: a step of composing a particle mixture(60) by mixing particles(40) into one of polymer resin or solution(50); and a step of dispersing and mixing the particles by applying electromagnetic waves(70) into a particle mixture to heat particles. The particle comprises conductive particles(42). In the step composing a particle mixture, nonconductive particles are more mixed. The conductive particles comprise carbon black. The nonconductive particles include a quartz particle.
Abstract:
본 발명에 의한 극저온 액체저장탱크의 단열 구조체는, 탱크 내벽을 덮기 위해 탱크 내벽 위에 가로 방향과 가로 방향과 교차하는 세로 방향을 따라 배치되는 복수의 단열패널, 복수의 단열패널 중에서 가로 방향으로 서로 마주보도록 배치되는 두 단열패널 사이의 가로 방향 틈새를 덮기 위해 이들 두 단열패널 위에 배치되는 제 1 스트립, 복수의 단열패널 중에서 가로 방향과 교차하는 세로 방향으로 서로 마주보도록 배치되는 두 단열패널 사이의 세로 방향 틈새를 덮기 위해 이들 두 단열패널 위에 배치되고 일부가 제 1 스트립 위에 겹쳐지는 제 2 스트립을 포함한다. 제 1 스트립은 제 1 스트립 및 제 2 스트립에 가해지는 하중에 의한 제 1 스트립 및 제 2 스트립의 변형을 억제하기 위해 가로 방향 틈새 위로 연장된 연장부를 갖는다. 본 발명에 의하면, 두 단열패널 사이의 틈새를 덮기 위한 제 1 스트립이 두 단열패널 사이의 틈새 위로 연장된 연장부를 구비함으로써, 스트립의 시공 시 스트립에 가해지는 하중에 의한 굽힘 변형을 효과적으로 막을 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A heat insulation structure and a cryogenic liquid storage tank including the same are provided to compensate the step of a bridge panel by controlling the installation height of a bridge panel through the controlling of the combining force of a combining member. CONSTITUTION: A heat insulation structure of a cryogenic liquid storage tank comprises a plurality of outside heat insulation panels(121), a plurality of inside heat insulation panels(122), a plurality of bridge panels(123) and a combining member(134). The outside heat insulation panel is combined in the inner wall(110) of the tank. The inside heat insulation panels are combined on a plurality of outside heat insulation panels. The inside heat insulation panel is included of a dual-layer structure having a first connecting portion. In order to cover the connection portion between outside heat insulation panels, the bridge panel is simultaneously combined on the outside heat insulation panel. The bridge panel is included of a dual-layer structure having a second connecting portion(136). The combining member mechanically assembles the bridge panel with the inner side heat insulation panel.
Abstract:
PURPOSE: A welding fail detection system and method for an LNG tank are provided to reduce the risk of safety accident by employing gas not harmful to human body, such as alcohol gas and carbon dioxide. CONSTITUTION: A welding fail detection method for an LNG tank is as follows. A gas for detection is injected between an insulation layer(12) and a protective wall(14). A gas detector(22) capable of sensing the gas for detection and generating a signal is placed near a weld part. It is determined whether the air around the weld part includes leak gas. The air around the weld part is guided to the gas detector by a blower fan(27). The gas detector is transferred at the fixed speed along the welding part using a rail and a driving apparatus, wherein the rail is installed separate from the protective wall.
Abstract:
A storage system of liquefied natural gas is provided that the construction and maintainability are improved since the middle sheet layer is positioned between a plurality of first and second fiber reinforced composite panels. A storage system of liquefied natural gas comprises a plurality of first fiber reinforced composite panels adhering closely to the rear side of a plurality of first unit insulation blocks, a plurality of second fiber reinforced composite panels adhering closely to the surface of a plurality of second unit insulation blocks(72), a middle sheet layer(50) having sealing and compressibility, which is interposed between a plurality of first and second fiber reinforced composite panels, a fixing means which fix a plurality of first and second fiber reinforced composite panels on a plurality of second unit insulation blocks.
Abstract:
본 발명은 화학 플랜트, 담수화 장치, 연료전지, 2차 전지 (레독스 흐름전지), 천연가스 개질기 등 여러 분야의 전기 화학적 반응 효율을 높이기 위해서 사용되는 다공성 전극 및 이를 포함하는 전지 셀에 관한 것이다. 본 발명에 따른 수직 방향 탄소 섬유 층을 구비한 탄소 전극은 탄소 펠트 층과, 상기 탄소 펠트 층 위에 형성되는 수직 방향 탄소 섬유 층을 포함한다. 본 발명에 따른 수직 방향 탄소 섬유 층을 구비한 탄소 전극은 두께 방향으로의 전기전도도가 높으며, 양이온 교환막 및 분리판과의 접촉 저항이 낮다는 장점이 있다.
Abstract:
본 발명은 레독스 흐름전지의 전해질 누설 감지 및 모니터링 센서와 이를 이용한 레독스 흐름전지의 전해질 누설 감지 방법 및 전해질 모니터링 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 전해질 누설 감지 및 모니터링 센서는 전해질이 유입될 수 있는 다공성 구조를 가지며, 전해질의 유입에 따라 전기전도도가 변화되도록 구성된 다공성 유전체 층과, 상기 다공성 유전체 층의 양면에 결합하며, 상기 다공성 유전체에 전해질이 유입될 수 있는 이동 경로를 제공하고, 상기 다공성 유전체의 전기 전도도의 변화를 전달하는 전극으로서 작용하는 한 쌍의 다공성 전도체 층을 포함할 수 있다. 본 발명에 따른 전해질 누설 감지 및 모니터링 센서는 대용량의 레독스 흐름전지의 사용 및 관리에 있어서 인력으로 감지하기 어려운 전해질의 미세한 누설을 자동으로 감지하고 레독스 흐름전지에 흐르는 전해질의 상태를 실시간으로 모니터링할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 적층되어 있는 탄소섬유 복합재료시트와 팽창흑연포일을 동시경화(Co-cure)에 의하여 복합재료 분리판을 제조하는 전지용 흑연 코팅 복합재료 분리판의 제조 방법을 개시한다. 본 발명은 복수의 탄소섬유 복합재료시트들과 복수의 팽창흑연포일들을 번갈아 적층하고, 적층되어 있는 복수의 탄소섬유 복합재료시트들의 양면에 팽창흑연포일들이 접합되도록 탄소섬유 복합재료시트들과 팽창흑연포일들을 동시경화한다. 팽창흑연포일들 각각을 분리하여 탄소섬유 복합재료시트들의 양면에 팽창흑연층을 형성한다. 또한, 탄소섬유 복합재료시트들 사이에 두 개의 팽창흑연포일들을 적층하고, 두 개의 팽창흑연포일들 사이에 필름을 개재한 후 탄소섬유 복합재료시트와 두 개의 팽창흑연포일들을 동시경화한다. 본 발명에 의하면, 탄소섬유 복합재료시트와 팽창흑연포일을 번갈아 적층한 후, 적층되어 있는 탄소섬유 복합재료시트와 팽창흑연포일을 동시경화에 의하여 복합재료 분리판으로 제조하여 생산성을 향상시키고, 생산비를 절감할 수 있다. 또한, 후가공 없이 팽창흑연층이 복합재료 분리판의 표면에 균일하게 코팅되어 품질을 향상시킬 수 있는 유용한 효과가 있다.