직접 메탄올형 연료전지 시스템의 운전제어방법 및 이를 채용한 직접 메탄올형 연료전지 시스템
    21.
    发明授权
    직접 메탄올형 연료전지 시스템의 운전제어방법 및 이를 채용한 직접 메탄올형 연료전지 시스템 有权
    控制直接甲醇燃料电池系统运行的方法和装置

    公开(公告)号:KR101218283B1

    公开(公告)日:2013-01-03

    申请号:KR1020100084135

    申请日:2010-08-30

    CPC classification number: Y02E60/523

    Abstract: 본발명은직접메탄올형연료전지시스템의운전제어방법및 이를채용한직접메탄올형연료전지시스템에관한것으로, 본발명의직접메탄올형연료전지시스템의운전제어방법은직접메탄올형연료전지시스템의정상운전중 소정시간동안연료와공기의공급및 로드(load)의연결을중단시킨상태에서운전하는단계를개입시키는것을특징으로한다. 본발명의직접메탄올연료전지시스템의운전제어방법및 이를채용한직접메탄올형연료전지시스템에따르면, 정상운전중 소정시간동안연료와공기의공급및 로드(load)의연결을중단시킨상태에서직접메탄올형연료전지시스템을운전하는과정을개입시킴으로써, 일산화탄소등에의해피독된촉매의성능을회복시켜주어시스템의성능을안정적으로유지할수 있을뿐만아니라, 시스템을장기간사용할수 있는장점이있다. 또한, 추가적인장치나재료의사용없이운전방식의제어를통해간단한방법으로촉매의성능을회복함으로써비용및 시간을절감할수 있는장점이있다.

    연료전지용 캐소드 전극, 이를 포함하는 막-전극 어셈블리 및 이를 포함하는 연료 전지 시스템
    22.
    发明公开
    연료전지용 캐소드 전극, 이를 포함하는 막-전극 어셈블리 및 이를 포함하는 연료 전지 시스템 无效
    用于燃料电池,膜电极组件和包括其的燃料电池系统的阴极

    公开(公告)号:KR1020120087403A

    公开(公告)日:2012-08-07

    申请号:KR1020110008568

    申请日:2011-01-28

    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 translation: 目的:提供一种用于燃料电池的燃料电池用阴极电极,包括该阴极电极组件的电池组件和包括该阴极电极组件的燃料电池系统,以提高燃料的活性和耐久性,从而提高燃料电池单元系统的效率和使用寿命 。 构成:用于燃料电池的燃料电池用阴极包括含有氮的碳纳米纤维。 氮掺杂在碳纳米纤维上。 在碳纳米纤维中,氮的含量为0.5-10原子%。 碳纳米纤维具有人字形结构。 用于燃料电池 - 电极组件的膜包括彼此面对的阳极电极和阴极电极,以及位于阳极电极和阴极电极之间的聚合物电解质膜。

    탄소 나노 재료 및 이의 제조 방법
    23.
    发明公开
    탄소 나노 재료 및 이의 제조 방법 无效
    碳纳米管及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020120087402A

    公开(公告)日:2012-08-07

    申请号:KR1020110008567

    申请日:2011-01-28

    CPC classification number: C01B32/15 B01J21/185 H01M4/96 Y02E60/50

    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 translation: 目的:提供碳纳米材料及其制造方法,以提高碳纳米纤维的分散性,并通过将氮引入到碳纳米纤维中来有效地支撑催化剂。 构成:碳纳米材料包括含氮的碳纳米纤维。 将氮掺杂到碳纳米纤维上。 碳纳米纤维中的氮含量在0.5〜10原子%的范围内。 碳纳米纤维中氮和碳(N / C)的比例在1.0和5.0原子%之间。 碳纳米纤维是人字形结构。 碳纳米纤维的平均直径在30和100nm之间。 碳纳米纤维的比表面积在50〜500m 2 / g的范围内。

    마이크로파를 이용한 알칸 탈수소화 장치
    24.
    发明授权
    마이크로파를 이용한 알칸 탈수소화 장치 失效
    使用微波能量进行烷烃脱氢的装置

    公开(公告)号:KR101016669B1

    公开(公告)日:2011-02-25

    申请号:KR1020080111484

    申请日:2008-11-11

    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

    스칸디아가 치환 고용된 입방정 이트리아 안정화 지르코니아 및 이를 이용한 고체산화물연료전지
    25.
    发明授权
    스칸디아가 치환 고용된 입방정 이트리아 안정화 지르코니아 및 이를 이용한 고체산화물연료전지 有权
    Scandia掺杂的立方氧化钇稳定的氧化锆和使用它们的固体氧化物燃料电池

    公开(公告)号:KR100966098B1

    公开(公告)日:2010-06-28

    申请号:KR1020080098002

    申请日:2008-10-07

    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

    마이크로파를 이용한 알칸 탈수소화 장치
    26.
    发明公开
    마이크로파를 이용한 알칸 탈수소화 장치 失效
    使用微波能量进行碱脱氢的方法和装置

    公开(公告)号:KR1020100052670A

    公开(公告)日:2010-05-20

    申请号:KR1020080111484

    申请日:2008-11-11

    CPC classification number: C07B35/04 B01J19/12 B01J21/18

    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 translation: 目的:提供一种用于烷烃脱氢的方法和装置,以使C4以下的烷烃脱氢能量最小化,并确保低温下的高烷烃转化率。 构成:使用微波进行烷烃脱氢的方法包括将微波照射到接触介电催化剂以使烷烃脱氢的气态烷烃的步骤。 用于烷烃脱氢的装置包括:微波发生器(20)一侧的微米头(30); 与微米头连通的波导(40); 填充有电介质催化剂的反应器(50); 供应气体入口(43),用于将气体插入反应器; 和产品气体出口(44)。

    지그재그 구조의 유로를 갖는 연료전지용 분리판
    27.
    发明公开
    지그재그 구조의 유로를 갖는 연료전지용 분리판 有权
    具有ZIGZAG通道结构的分离器

    公开(公告)号:KR1020100051257A

    公开(公告)日:2010-05-17

    申请号:KR1020080110321

    申请日:2008-11-07

    CPC classification number: H01M8/0263 H01M8/04089

    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 translation: 目的:提供一种用于燃料电池的隔板,以均匀地以多个通道形式以均匀的方式提供流体,并有效地从多孔层中除去反应产物。 构成:用于燃料电池的分离器包括多个通道(12)。 每个通道是从气体出口(13)的线性类型和线性类型通道的右方向的之字形类型。 具有线性类型的每个通道由长度控制以形成从通道中心的对称结构。

    입방정 이터비아 안정화 지르코니아 및 이를 이용한 고체산화물연료전지
    28.
    发明授权
    입방정 이터비아 안정화 지르코니아 및 이를 이용한 고체산화물연료전지 有权
    立方体稳定的氧化锆和使用它们的固体氧化物燃料电池

    公开(公告)号:KR100955514B1

    公开(公告)日:2010-05-03

    申请号:KR1020080083154

    申请日:2008-08-26

    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

    고체산화물 연료전지 전해질용 입방정 스칸디아 안정화지르코니아와 그 제조 방법
    29.
    发明公开
    고체산화물 연료전지 전해질용 입방정 스칸디아 안정화지르코니아와 그 제조 방법 无效
    固体氧化物燃料电池的立方厘米稳定的ZIRCONIA及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020080010737A

    公开(公告)日:2008-01-31

    申请号:KR1020060071150

    申请日:2006-07-28

    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。

    고분자 연료전지용 자기 가습 고분자막과 이를 이용한자기 가습 고분자막/전극 접합체의 제조 방법
    30.
    发明授权
    고분자 연료전지용 자기 가습 고분자막과 이를 이용한자기 가습 고분자막/전극 접합체의 제조 방법 失效
    用于聚合物燃料电池的自增湿聚合物膜和使用其的自增湿聚合物膜/电极组件的制造方法

    公开(公告)号:KR100343117B1

    公开(公告)日:2002-07-05

    申请号:KR1020000061496

    申请日:2000-10-19

    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.

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