Abstract:
PURPOSE: A cathode electrode for fuel cell for fuel cells, a membrane-electrode assembly including the same and a fuel cell system including the same are provided to enhance activity and durability for fuel, thereby enhancing efficiencies and life time of the fuel battery cell system. CONSTITUTION: A cathode electrode for fuel cell for fuel cells comprises carbon nano-fiber which includes nitrogen. The nitrogen is doped on the carbon nano-fiber. In the carbon nano-fiber, the content of the nitrogen is 0.5-10 atomic %. The carbon nano-fiber has a herringbone structure. The film for fuel cells- electrode assembly comprises an anode electrode and a cathode electrode which face with each other, and a polymer electrolyte membrane located between the anode electrode and the cathode electrode.
Abstract:
PURPOSE: Carbon nanomaterials and a method for manufacturing the same are provided to improve the dispersibility of carbon nanofiber and to effectively support catalysts by introducing nitrogen into the carbon nanofiber. CONSTITUTION: Carbon nanomaterials include carbon nanofiber containing nitrogen. The nitrogen is doped to the carbon nanofiber. The content of the nitrogen in the carbon nanofiber is in a range between 0.5 and 10 atomic%. The ratio of nitrogen and carbon(N/C) in the carbon nanofiber is in a range between 1.0 and 5.0atomic%. The carbon nanofiber is a herringbone structure. The average diameter of the carbon nanofiber is in a range between 30 and 100nm. The specific surface area of the carbon nanofiber is in a range between 50 and 500m^2/g.
Abstract:
본 발명은 C4이하의 알칸, 즉 경질 포화 탄화수소(Alkane)를 탈수소화하는 장치에 관한 것으로 보다 상세하게는 기존의 열적 크래킹(pyrolysis) 방법 대신에 전자기파의 일종인 마이크로파와 이의 흡수 및 촉매기능을 동시에 갖는 복합체, 소위 유전촉매(dielectric catalysts)를 이용하여 경질 알칸으로부터 알켄(Alkene) 또는 올레핀(olefin)을 제조하는 마이크로파를 이용한 알칸 탈수소화 장치에 관한 것이다. 마이크로파, 유전촉매, 알칸, 탈수소화, 알켄, 올레핀
Abstract:
본 발명은 이트리아 안정화 지르코니아(YSZ)를 고체 전해질로 사용하는 고체산화물연료전지(Solid Oxide Fuel Cell)를 800℃ 이하의 중·저온 영역에서 안정적으로 사용할 수 있도록 기존의 이트리아 안정화 지르코니아(YSZ) 전해질의 이온 전도 특성을 2배 정도로 향상시킨 스칸디아가 치환 고용된 입방정 이트리아 안정화 지르코니아 전해질 및 이를 이용한 고체산화물연료전지에 관한 것이다. 상기 기술한 지르코니아 전해질은 높은 전도도 특성과 뛰어난 상 안정성을 갖으면서도 아울러 우수한 기계적 강도를 유지하여 기존 고체산화물연료전지의 출력밀도(W/cm 2 )를 동일하게 유지하면서도 전지 구동온도를 기존보다 낮추어 연료전지의 장기적인 안정성을 확보할 수 있는 효과를 얻을 수 있다. 안정화 지르코니아 전해질, 고체산화물연료전지, 산소센서, 산소 분리막
Abstract:
PURPOSE: A method and an apparatus for an alkane dehydrogenation are provided to minimize the energy for dehydrogenating alkane under C4, and to secure the high alkane conversion ratio at the low temperature. CONSTITUTION: A method for an alkane dehydrogenation using microwaves comprises a step of irradiating the microwaves to gaseous alkane contacting a dielectric catalyst for dehydrogenating the alkane. An apparatus for the alkane dehydrogenation comprises the following: a micron head(30) on one side of a microwave generator(20); a waveguide(40) communicated with the micron head; a reactor(50) filled with the dielectric catalyst; a supply gas inlet(43) to insert gas to the reactor; and a product gas outlet(44).
Abstract:
PURPOSE: A separator for a fuel cell is provided to uniformly supply fluid with multiple channels with a zigzag pattern, and to effectively remove a reaction product from a porous layer. CONSTITUTION: A separator for a fuel cell includes multiple channels(12). Each channel is a linear type from a gas exit(13) and a zigzag type to the right direction of the linear type channels. Each channels with the linear type is controlled with the length to form a symmetry structure from the center of the channels.
Abstract:
본 발명은 800℃에서 기존의 이트리아 안정화 지르코니아(YSZ) 전해질보다 2배 이상으로 높은 산소 이온 전도 특성을 갖는 입방정 이터비아 안정화 지르코니아 전해질 및 이를 이용한 고체산화물연료전지에 관한 것으로, 기존의 전력밀도(W/cm 2 )를 유지하면서도 전지 구동온도를 기존 보다 낮추어 연료전지의 장기적인 안정성을 확보할 수 있다. 보다 상세하게는 기존의 이트리아 안정화 지르코니아 전해질에 사용된 이트리아(Y 2 O 3 ) 대신 이터비아(Yb 2 O 3 )를 1차 안정화제로 도입하고 더불어 산소이온전도 특성을 더욱 높이기 위해 2차 안정화제로서 스칸디아(Sc 2 O 3 )를 치환 고용시킨 입방정 이터비아 안정화 지르코니아 전해질 및 이를 이용한 고체산화물연료전지에 관한 것이다. 지르코니아 전해질, 고체산화물연료전지, 지르코니아, 산소이온 전도체
Abstract:
A cubic scandia stabilized zirconia for a solid oxide fuel cell electrolyte, and a method for preparing the cubic scandia stabilized zirconia are provided to improve mechanical stability and the resistance against thermal stress and to allow the cubic phase to be maintained stably even at a high temperature for a long time. A cubic scandia stabilized zirconia is a powder represented by (ZrO2)_(1-x-y) (Sc2O3)_x (MO)_y, wherein x is 0.1-0.12; y is 0.001-0.05; and a starting material MO is any one selected from MnO2, TiO2, NiO, CuO and Al2O3. Preferably the powder has an average diameter of 0.1-1 micrometers. The preparation method of the cubic scandia stabilized zirconia comprises the steps of a solid phase reaction using zirconia(ZrO2), scandia(Sc2O3), and any one metal oxide selected from MnO2, TiO2, NiO, CuO and Al2O3; and a liquid phase reaction using any one of zirconium nitrate and zirconium chloride, scandium nitrate, and any one metal nitrate selected from Mn, Ti, Ni, Cu and Al.
Abstract translation:提供用于固体氧化物燃料电池电解质的三次Scandia稳定化氧化锆和用于制备立方钪稳定氧化锆的方法,以改善机械稳定性和耐热应力,并且即使在高温下也能稳定地保持立方相 需很长时间。 立方钪稳定氧化锆是由(ZrO 2)_(1-x-y)(Sc 2 O 3)_x(MO)_y表示的粉末,其中x为0.1-0.12; y为0.001-0.05; 原料MO为选自MnO 2,TiO 2,NiO,CuO和Al 2 O 3中的任一种。 优选地,粉末具有0.1-1微米的平均直径。 立方钪稳定氧化锆的制备方法包括使用氧化锆(ZrO 2),Scandia(Sc 2 O 3)和选自MnO 2,TiO 2,NiO,CuO和Al 2 O 3的任何一种金属氧化物的固相反应步骤。 使用硝酸锆和氯化锆,硝酸钪和选自Mn,Ti,Ni,Cu和Al中的任何一种金属硝酸盐进行液相反应。
Abstract:
본 발명은 고분자 연료전지용 자기 가습 고분자막과, 자기 가습 고분자막/전극 접합체의 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명 자기 가습 고분자막의 제조 방법은, 퍼플루오로설포닐 플루오라이드/티에프이 공중합체 레진을 열간 가압 내지는 롤링하여 프리폼 전구체 쉬트로 성형하는 단계와, 백금 입자를 스퍼터링에 의하여 전구체 쉬트의 일측 표면에 증착시키는 단계와, 백금 증착면에 백금을 증착시키지 않은 전구체 쉬트를 밀착 적층시키는 단계와, 상기 적층된 두 장의 전구체 쉬트를 열간 가압 내지는 롤링 처리하여 전구체 쉬트 접합체로 만드는 단계와, 완전히 결합된 상기 전구체 쉬트 접합체를 가성소다 용액 중에 침지시켜 Na + 형태의 고분자막으로 변환시키는 단계로 이루어진다. 그리고, 상기의 방법에 Na + 형태의 고분자막을 황산 수용액에 침지시켜 H + 형태의 고분자막으로 전환시키는 수화처리를 하는 공정이 부가될 수도 있다. 본 발명 고분자 연료전지용 고분자막/전극 접합체의 제조 방법은, 백금이 입혀진 카본을 나피온 용액 등을 혼합하여 촉매 잉크를 제조하는 단계와, 촉매 잉크를 필름 표면 위에 코팅하는 단계와, 촉매 잉크가 코팅된 필름을 진공 건조시키는 단계와, 상기 전극과 본 발명 방법에 의한 Na + 형태의 자기 가습 고분자막에 적층하는 단계와, 적층된 전극과 고분자막을 열간 가압법으로 압착시켜 자기 가습 고분자막/전극 접합체를 제조하는 단계와, 상기 접합체를 황산 용액중에 침지시키는 단계와, 접합체를 꺼내어 탈이온화된 순수물로서 세정하는 단계로 이루어진다. 본 발명의 자기 가습 고분자막 제조 방법은 고주파 마그네트론 스퍼터링에 의하여 백금을 증착시키는 수단을 사용함으로써, 증착량과 증착 범위의 조절이 쉬우며, 열간 가공에 의한 용융접합으로 전구체 쉬트를 결합시키고 증착된 백금 입자를 분산시킴으로써 화학반응을 통하여 고분자막 내부에 백금 촉매를 함침시키는 다른 방법들에 비해 비교적 간단하고 화학적으로도 안정한 특징이 있다.