고체산화물연료전지용 코어-쉘 연료극, 이의 제조방법 및 이를 이용한 다전지식 고체산화물연료전지 셀-스택

    公开(公告)号:KR101728428B1

    公开(公告)日:2017-05-04

    申请号:KR1020140060688

    申请日:2014-05-21

    CPC classification number: Y02P70/56

    Abstract: 본발명은고체산화물연료전지(SOFC) 연료극으로사용하기위해니켈(Ni)-메탈(Fe, Co, Cu 등) 합금분말을코어로사용하고, 이트리아안정화지르코니아(YSZ) 분말을쉘로사용하여하이드라진환원제와계면활성제를이용하여, 나노크기코어-쉘연료극을제조하였다. 제조된분말은균일한나노크기를가지고, 이들상호간연속적인네트워크를가지는나노복합구조를형성하며환원분위기에서부피수축및 탄소침적을억제함에따라장기안정성, 열싸이클안정성및 산화환원안정성이현저히향상되었다. 또한나노크기의분말코팅시 액상슬러리를사용할경우입자간응집현상에의해균일한분포나두께형성이불가능하기때문에고체상태의코어-쉘연료극전사지를제작, 적층하여일정한두께를가진다전지식고체산화물연료전지셀-스택을제작하는방법에관한것이다.

    나트륨-황 전지의 알파-알루미나와 금속의 접합을 위한 저온접합방법
    22.
    发明公开
    나트륨-황 전지의 알파-알루미나와 금속의 접합을 위한 저온접합방법 审中-实审
    用于在硫酸钠电池中接合金属和α-氧化铝之间的低温接合方法

    公开(公告)号:KR1020160021433A

    公开(公告)日:2016-02-25

    申请号:KR1020160012372

    申请日:2016-02-01

    Abstract: 본발명은나트륨-황전지용알파-알루미나절연링과금속조립재의이종접합을저온에서수행하는접합방법에관한것으로서, 알파-알루미나절연링에니켈의무전해도금을수행한후, 니켈도금막과알파-알루미나의접착력향상을위해환원분위기에서열처리를수행한후, 이와금속조립재를접합하기위해알루미늄(Al)기반의접합재에융점을추가적으로낮추기위해은(Ag)을첨가하여혼합후 성형한금속복합접합재를사이에위치시키고접합을수행함에있어서, 금속복합접합재와도금된니켈층의산화를방지하기위해환원분위기에서접합을수행후 이종소재간에발생할수 있는열팽창계수에의한스트레스를제거하기위해어닐링포인트(Annealing point)에서 2차열처리를진행한후 천천히냉각시키는것을특징으로한다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种在低温下将α-氧化铝绝缘环和钠硫电池的金属成分接合的接合方法。 用于将α-氧化铝和钠硫电池的金属成分接合的低温接合方法用镍将α-氧化铝绝缘环无电镀,然后在还原气氛中进行热处理,以提高镍镀层之间的粘合力 膜和α-氧化铝,然后将银(Ag)添加到基于铝(Al)的粘合剂中以将银和粘合剂混合以另外降低熔点,以将金属组分结合到镀镍的α-氧化铝绝缘环上,以及 然后在α-氧化铝绝缘环和金属组分之间定位成形的金属复合材料粘合剂以将α-氧化铝绝缘环和金属组分结合。 在还原气氛中进行接合以防止金属复合粘合剂和镀镍层的氧化,然后在退火点进行第二次热处理,以通过不同材料的热膨胀系数去除应力。 然后将粘合材料缓慢冷却。

    고체산화물연료전지용 코어-쉘 연료극, 이의 제조방법 및 이를 이용한 다전지식 고체산화물연료전지 셀-스택
    23.
    发明公开
    고체산화물연료전지용 코어-쉘 연료극, 이의 제조방법 및 이를 이용한 다전지식 고체산화물연료전지 셀-스택 有权
    固体氧化物燃料电池的核心粉末及其制造方法及其使用的分离式系列固体氧化物燃料电池的电池堆

    公开(公告)号:KR1020150134446A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:KR1020140060688

    申请日:2014-05-21

    Abstract: 본발명은고체산화물연료전지(SOFC) 연료극으로사용하기위해니켈(Ni)-메탈(Fe, Co, Cu 등) 합금분말을코어로사용하고, 이트리아안정화지르코니아(YSZ) 분말을쉘로사용하여하이드라진환원제와계면활성제를이용하여, 나노크기코어-쉘연료극을제조하였다. 제조된분말은균일한나노크기를가지고, 이들상호간연속적인네트워크를가지는나노복합구조를형성하며환원분위기에서부피수축및 탄소침적을억제함에따라장기안정성, 열싸이클안정성및 산화환원안정성이현저히향상되었다. 또한나노크기의분말코팅시 액상슬러리를사용할경우입자간응집현상에의해균일한분포나두께형성이불가능하기때문에고체상태의코어-쉘연료극전사지를제작, 적층하여일정한두께를가진다전지식고체산화물연료전지셀-스택을제작하는방법에관한것이다.

    Abstract translation: 本发明涉及用于固体氧化物燃料电池的核 - 壳燃料电极,其制造方法和使用该固体氧化物燃料电池的分段式固体氧化物燃料电池的电池组。 本发明通过使用镍(Ni) - 金属(Fe,Co,Cu等)合金粉末作为核心并使用氧化钇稳定的氧化锆(YSZ)粉末作为核心制备纳米尺寸的核 - 壳燃料电极 壳,具有肼还原剂和表面活性剂,以用作固体氧化物燃料电池(SOFC)的燃料电极。 制备的粉末具有均匀的纳米尺寸,形成具有彼此连续网络的纳米复合结构,并且抑制还原气氛下的体积收缩和碳沉积,因此长期稳定性,热循环稳定性和氧化还原稳定性是 大大提高。 此外,如果在涂覆纳米尺寸粉末时使用液体浆料,则由于颗粒之间的聚集,不可能均匀分布或厚度形成。 因此,本发明涉及通过制造和分层固体核 - 壳燃料电极来制造具有均匀厚度的分段式固体氧化物燃料电池的电池组的方法。

    고체산화물 연료전지용 복합 밀봉재 및 이의 제조방법
    24.
    发明授权
    고체산화물 연료전지용 복합 밀봉재 및 이의 제조방법 有权
    固体氧化物燃料电池组合密封剂及其制造方法

    公开(公告)号:KR101538106B1

    公开(公告)日:2015-07-21

    申请号:KR1020130165159

    申请日:2013-12-27

    Abstract: 본발명은단위전지는음극, 전해질및 양극으로구성되고, 단위전지와분리판(Interconnect)이교대로적층되어연료전지스택을형성하며, 이연료전지스택에서연료인수소가스와공기의혼합을방지하고, 가스의누출을방지하며전지사이를절연하기위해밀봉재를사용하게되는평판형고체산화물연료전지에있어서, 유리에결정을복합화한복합밀봉재를제조하는고체산화물연료전지용복합밀봉재및 이의제조방법에관한것이다. 본발명에따른고체산화물연료전지용복합밀봉재는 RO(R=Si, Zr, Ti)-RO(R=Al, La)-RO(R=Ba, Ca, Sr) 혼합물을용융하여제조한유리프리트와, 산화규소(SiO)와산화바륨(BaO)을합성하여제조한 BaSiO결정필러가혼합된것을특징으로한다.

    고체산화물 연료전지용 밀봉치구
    25.
    发明授权
    고체산화물 연료전지용 밀봉치구 有权
    固体氧化物燃料电池密封装置

    公开(公告)号:KR101454268B1

    公开(公告)日:2014-10-27

    申请号:KR1020130107433

    申请日:2013-09-06

    Abstract: The present invention relates to a sealing device which seals both ends of a solid oxide fuel cell stack, the device comprising: a gas inlet in which fuel gas is injected; a gas buffer unit which disperses and supplies the fuel gas injected from the gas inlet to a plurality of gas supply pipes formed on the inside of the fuel cell stack; and a first sealing unit, a second sealing unit, and a third sealing unit which seal an end part of the fuel cell stack as a stepwise space expanded and connected to the gas buffer unit. By providing a space which seals the fuel cell stack in three stages, and buffers and disperses the fuel gas, the fuel gas is smoothly supplied to the inside of the fuel cell stack without leakage.

    Abstract translation: 本发明涉及一种密封固体氧化物燃料电池堆的两端的密封装置,该装置包括:注入燃料气体的气体入口; 气体缓冲单元,其将从所述气体入口喷射的燃料气体分散并供应到形成在所述燃料电池堆的内部的多个气体供给管; 以及第一密封单元,第二密封单元和密封燃料电池堆的端部的第三密封单元,其作为扩展并连接到气体缓冲单元的逐步空间。 通过提供三级密封燃料电池堆的空间,并且缓冲并分散燃料气体,燃料气体平稳地供应到燃料电池堆的内部而不泄漏。

    전사법을 이용한 SOFC 단전지의 동시소성용 전사지 제조방법 및 이의 제조방법에 의해 제조된 SOFC 단전지의 동시소성용 전사지, 연료극(Anode) 지지체형 SOFC 단전지의 제조방법 및 이의 제조방법에 의해 제조된 연료극(Anode) 지지체형 SOFC 단전지

    公开(公告)号:KR101322858B1

    公开(公告)日:2013-10-29

    申请号:KR1020120047041

    申请日:2012-05-03

    CPC classification number: Y02P70/56 H01M8/12 H01M8/02

    Abstract: PURPOSE: A manufacturing method of a transfer paper is provided to offer the transfer paper which is capable of coating regardless of the shape or size of an anode supporter even a bent and controlling the thickness of coating. CONSTITUTION: A manufacturing method of a transfer paper comprises the following steps: printing the anode functional layer paste on the surface of the transfer paper using a screen printing equipment; manufacturing an anode functional layer transfer paper by drying the transfer paper in which the anode functional layer paste is printed at 20-40°C; transferring the electrolyte paste on the anode functional layer transfer paper using the screen printing equipment; and manufacturing a transfer paper for co-firing of the anode functional layer and the electrolyte by drying the anode functional layer transfer paper to which the electrolyte paste is transferred. [Reference numerals] (AA) Electrolyte surface SEM images; (BB) Cathode surface SEM images; (CC) End cell cross section SEM images

    Abstract translation: 目的:提供转印纸的制造方法,即使弯曲并且控制涂层的厚度,也能提供能够涂覆阳离子支撑体的形状或尺寸的转印纸。 构成:转印纸的制造方法包括以下步骤:使用丝网印刷设备将阳极功能层浆料印刷在转印纸的表面上; 通过干燥在20-40℃下印刷阳极功能层浆料的转印纸来制造阳极功能层转印纸; 使用丝网印刷设备将电解质浆料转移到阳极功能层转印纸上; 并通过干燥转印有电解质浆料的阳极功能层转印纸来制造用于共烧阳极功能层和电解质的转印纸。 (标号)(AA)电解质表面SEM图像; (BB)阴极表面SEM图像; (CC)末端细胞横截面SEM图像

    인듐저감 박막을 적용한 유기전계발광소자 및 유기태양전지디바이스 제조방법
    27.
    发明公开
    인듐저감 박막을 적용한 유기전계발광소자 및 유기태양전지디바이스 제조방법 有权
    通过使用减少的氮化铟锡氧化物靶材制造透明导电氧化膜的方法及其制备应用器件的方法

    公开(公告)号:KR1020130060488A

    公开(公告)日:2013-06-10

    申请号:KR1020110126573

    申请日:2011-11-30

    CPC classification number: Y02E10/50 C23C14/086 H01L2251/308

    Abstract: PURPOSE: A manufacturing method of a transparent conductive thin film using an indium-zinc-tin oxide target with the reduced amount of indium is provided to synthesize high conductive oxide powder with nano size through an optimal clean process reducing indium amount in ITO, and to manufacture a high density target by well dispersing the synthesized powder. CONSTITUTION: A synthesis method of oxide with reduced amount of indium comprises the following step: oxide powder with reduced amount of indium having a bixbyite phase is synthesized by employing zinc and tin to 18.6-28.7% of indium with a clean process in which butanol and metal acetate are reacted. A dispersing agent for manufacturing a high density target from the oxide powder with reduced amount of indium is dodecylamine, ammonium polymethacrylate, or a mixture of dodecylamine and hydroxyl propyl cellulose, and polyethylene glycol. A manufacturing method of the high density target comprises the following steps: the oxide powder with reduced amount of indium is spraying dried and granulized; a target is molded by a first uniaxial molding and a second equivalent pressure molding; and a high density target is manufactured by plasticity and thermal process. In the high density target manufacturing step, the plasticity is performed at 1,350 deg. C under pressurized oxygen atmosphere, and the thermal process is performed at 1,150 deg. C under the atmosphere of 5% of hydrogen and 95% of argon. [Reference numerals] (a) Room temperature

    Abstract translation: 目的:提供一种使用铟 - 锌 - 锡氧化物靶的铟量减少的透明导电薄膜的制造方法,通过减少ITO中的铟量的最佳清洁工艺来合成纳米尺寸的高导电氧化物粉末,并且 通过良好分散合成的粉末制造高密度靶。 构成:具有减少量的铟的氧化物的合成方法包括以下步骤:通过使用锌和锡以18.6-28.7%的铟合成具有二氧化硅相的铟的量减少的氧化物粉末,其中使用丁醇和 金属乙酸酯反应。 用于由氧化物粉末制造具有减少铟量的高密度靶的分散剂是十二烷基胺,聚甲基丙烯酸铵或十二烷基胺和羟丙基纤维素的混合物以及聚乙二醇。 高密度靶材的制造方法包括以下步骤:将具有减少铟量的氧化物粉末喷雾干燥并颗粒化; 通过第一单轴成型和第二等效成型模制目标物; 并且通过可塑性和热过程制造高密度靶。 在高密度目标制造步骤中,可塑性在1350度进行。 在加压氧气氛下,热处理在1150度进行。 在5%氢气和95%氩气的气氛下。 (附图标记)(a)室温

    고체산화물 연료전지용 세라믹 연결재의 환원분위기 전기전도도 성능향상방법 및 저온제조방법
    28.
    发明授权
    고체산화물 연료전지용 세라믹 연결재의 환원분위기 전기전도도 성능향상방법 및 저온제조방법 有权
    降低环境和低温制造方法改善SOFC陶瓷互连器的电导率的方法

    公开(公告)号:KR101241284B1

    公开(公告)日:2013-03-14

    申请号:KR1020100136272

    申请日:2010-12-28

    CPC classification number: Y02P70/56

    Abstract: 본 발명은 고체산화물연료전지(SOFC)의 연결재(interconnector)용 페로브스카이트(perovskite)구조의 세라믹 조성에 붕화물(LaB
    6 , MgB
    6 ) 및 불화물(CaF
    2 , SrF
    2 )을 소결조제를 첨가하여 미량 불화물을 함유하거나 원자가가 같은 자리에 환원성에 강한 원소를 미량 치환시켜 750~850℃ 환원분위기에서도 높은 전도성을 유지함과 동시에 저온에서 소결이 가능한 연결재를 제조할 수 있는 방법을 발명한 것이다.
    현재 SOFC에서 사용하고 있는 연결재의 경우 1550℃에서 높은 온도에서 소결이 가능하기 때문에 대부분 고가이면서 복잡한 공정인 플라즈마 또는 에어로젤방법으로 코팅막을 형성해서 1400℃ 소결하는 방법이 사용되고 있는데, 이러한 경우 연료전지 고온에서 발생하는 Cr의 휘발로 인해 단위 셀이나 스택구성소재와의 반응을 유발하고 환원분위기에서 산화크롬(Cr
    2 O
    3 )과 같은 스케일을 형성하여 특성을 저하시키기 때문에 1250℃이하의 저온에서의 소결이 가능한 방법을 발명한 것이다.
    따라서, 저온에서 소결이 가능하도록 하기 위해 페로브스카이트(Perovskite) ABO
    3 구조 산화물로 A자리에 위치한 La, Y에 Sr, Ca등의 재료를 고용하고 B자리에 위치한 Cr에 Mn, Co, Mg등의 재료를 첨가한 합성물을 주성분으로 하는 세라믹 연결재에 소결조제로 붕화물(LaB
    6 , MgB
    6 ) 및 불화물(CaF
    2 , SrF
    2 )을 소결조제로 0.01~0.3 몰 퍼센트 치환 또는 첨가하여 기존 1550℃ 이상에서 소결이 가능한 조성을 1250℃ 이하의 낮은 온도에서 소결이 가능하며 소결 후 미량 불화물을 함유하거나 원자가가 같은 자리에 환원성에 강한 원소가 미량 치환되어 750~850℃ 환원분위기에서도 높은 전자 전도성을 유지할 수 있는 세라믹 연결재를 제조하는 것이다. 이는 저온소결로 인한 원가절감 및 연료전지 선도적 기술 분야를 개척할 수 있다.

    고체산화물 연료전지용 세라믹 연결재의 환원분위기 전기전도도 성능향상방법 및 저온제조방법
    29.
    发明公开
    고체산화물 연료전지용 세라믹 연결재의 환원분위기 전기전도도 성능향상방법 및 저온제조방법 有权
    降低环境和低温制造方法改善SOFC陶瓷互连器的电导率的方法

    公开(公告)号:KR1020120074442A

    公开(公告)日:2012-07-06

    申请号:KR1020100136272

    申请日:2010-12-28

    CPC classification number: Y02P70/56 H01M8/12 C04B35/01 C04B35/64 H01M8/04

    Abstract: PURPOSE: An electric conduction improving method of a solid oxide fuel cell under a reduction atmosphere and a manufacturing method of ceramics interconnector with high conductivity at low temperature are provided to manufacture ceramic interconnectors which can be sintered at low temperature by adding boride and fluoride. CONSTITUTION: A manufacturing method of ceramics Interconnectors comprises the following steps: substituting or adding 0.01-0.3 mole% of boride(LaB6, MgB6) and fluoride(CaF2, SrF2) to perovoskite ABO3 structure oxide as a sintering gradient material; and manufacturing a ceramics Interconnector by sintering at 1250 deg. Celsius or less. The method for improving the performance of the ceramics Interconnector remains small amount of fluoride with the ceramics interconnector which was sintered at low-temperature or partially substitutes A or B position of the perovoskite ABO3 structure with metal fluoride and oxide which are strong under reduction condition.

    Abstract translation: 目的:提供一种还原气氛下的固体氧化物型燃料电池的导电改善方法及低温高导电性陶瓷互连器的制造方法,制造陶瓷互连体,通过添加硼化物和氟化物,可以在低温下烧结。 构成:陶瓷互连体的制造方法包括以下步骤:将0.01-0.3摩尔%的硼化物(LaB6,MgB6)和氟化物(CaF 2,SrF 2)作为烧结梯度材料代替或添加到作为烧结梯度材料的膨润土ABO 3结构氧化物; 并通过在1250度烧结制造陶瓷互连器。 摄氏度以下。 提高陶瓷性能的方法互连器与陶瓷互连器保持少量的氟化物,陶瓷互连器在低温下烧结或部分代替了在还原条件下强烈的金属氟化物和氧化物的膨胀型ABO3结构的A或B位置。

    소다라임 유리 기판에 적용이 가능한 플라즈마 디스플레이 패널용 투명유전체 조성물 및 그 제조 방법
    30.
    发明授权
    소다라임 유리 기판에 적용이 가능한 플라즈마 디스플레이 패널용 투명유전체 조성물 및 그 제조 방법 有权
    低温低介电常数透明介质层的制造方法和等离子显示面板中钠钙玻璃基板的糊状物

    公开(公告)号:KR101095002B1

    公开(公告)日:2011-12-20

    申请号:KR1020090079148

    申请日:2009-08-26

    Abstract: 본 발명은 현재 사용하고 있는 고왜점을 갖으면서 고가인 PDP용 기판을 저가이면서 현재기판보다 60℃ 낮은 전이온도를 갖는 소다라임(Soda lime silicate)유리에 적용이 가능한 무연(non-Pb)이고, 중금속이면서 고유전율을 갖는 Bi계가 아닌 친환경 저융점 투명 유전체조성으로 P
    2 O
    5 30내지 35몰%, ZnO 10 내지 20몰%, CaO 10내지 20몰%이고 잔부는 SnO
    2 인 조성물에 상기 조성물 대비 Al
    2 O
    3 필러를 5내지 10 중량% 포함하는 것을 특징으로 한다. 환경 유해물질인 납(Pb)이나 비스무스(Bi)를 함유하지 않기 때문에 환경 친화적인 특징을 가지며, 265~321℃의 낮은 전이온도와 높은 가시광선 투과율 및 8~10의 낮은 유전상수를 가짐으로 플라즈마 디스플레이용 패널(PDP) 투명 유전체의 제조에 유용하게 사용 될 수 있다.

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