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:
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:
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:
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.
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:
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.