Abstract:
A separator for a fuel cell, a unit cell of a fuel cell containing the separator, and a fuel cell stack containing the separator are provided to increase the contact area between fuel and electrodes with maintaining the rheological property, thereby improving the performance of a fuel cell. A separator for a fuel cell comprises channels comprising a ridged part and a depressed part. At least one ditch-shaped groove is formed at the ridged part of the channels. The ditch-shaped groove does not penetrate the ridged part. The width of the ditch-shaped groove is 200% or less of that of the ridged part, and the depth of the ditch-shaped groove is 100% or less of that of the ridged part. The separator is made of graphite, synthetic graphite, metal, ceramics or their anticorrosive coated material.
Abstract:
본 발명의 무변압기형 부스트 컨버터(transformer-less boost converter)는, 2개의 부스트 컨버터를 입력측에 병렬로 연결함과 아울러 출력 측에 직렬로 연결함으로써 변압기를 사용하지 않으면서도 단상 부스트 컨버터로 얻기 어려운 6~8배의 높은 실제적인 승압비를 얻을 수 있고, 또한 낮은 입,출력 전류 리플(ripple)을 얻을 수 있으며, 2개 부스트 컨버터의 대칭성 동작으로 제어가 용이하다. 무변압기형 부스트 컨버터, 승압비, 입출력 전류 리플
Abstract:
본 발명은 MEA의 캐소드 촉매층이 두께 구배를 갖도록 코팅된 무 가습 또는 저 가습 조건 하에서 운전되는 연료전지용 MEA, 그 제조 방법, 상기 MEA를 포함하는 연료전지 및 그 운전 방법에 관한 것이다. 본 발명에 의하면 가습기 자체를 제거함으로써 반응물질의 가습 수준을 낮추어 가습기 장착에 따른 제반 문제점을 해결하는 것과 더불어, 촉매 로딩양의 구배를 형성함으로써 무 가습 또는 저 가습 조건 하서도 생산된 물을 효과적으로 이용하여 셀 성능 향상을 달성할 수 있다. 막전극 집합체, 연료전지, 무가습, 두께 구배
Abstract:
An anode for a molten carbonate fuel cell obtained by adding an electrolyte to nickel-aluminum alloy powder is provided to increase the amount of an electrolyte infiltrated into an anode with an electrolyte, thereby maintaining stable fuel cell quality. An anode for a molten carbonate fuel cell is obtained by adding an electrolyte to nickel-aluminum alloy powder, and is mounted directly to a fuel cell without heat treatment, followed by in-situ sintering during pretreatment of the fuel cell. The nickel-aluminum alloy comprises aluminum in an amount of 1-5 wt% based on the total weight of the alloy. The electrolyte is present in an amount of 1-60 wt% based on the total weight of the anode.
Abstract:
A membrane electrode assembly(MEA) for a fuel cell, a method for preparing the MEA, a fuel cell containing the MEA, and a method for operating the fuel cell are provided to prevent the problem due to the mounting of a humidifier by lowering the humidification level of a reactive material. A membrane electrode assembly for a fuel cell comprises a cathode catalyst layer which is coated so as to have a thickness gradient, and is operated under the no humidification condition or the low humidification condition having a humidity of 20% or less. Preferably the thickness of a catalyst layer at the side of an air or oxygen entrance is larger than that of a catalyst layer at the side of an air or oxygen exit.
Abstract:
A membrane-electrode binder for a fuel cell, a method for preparing the membrane-electrode binder, and a fuel cell containing the membrane-electrode binder are provided to increase the adhesive strength with the polymer electrolyte membrane and to inhibit the discharge of the inorganic acid of the polymer electrolyte membrane. A membrane-electrode binder comprises a dual electrode which comprises a first electrode(11) and a second electrode(12); and a polymer electrolyte membrane(10) which is located on the dual electrode and is in contact with the first electrode, wherein the first electrode is prepared by using a PBI(polybenzimidazole)-based binder to increase the adhesive strength with the polymer electrolyte membrane, the second electrode is prepared by using a PTFE-based binder to inhibit the discharge of the inorganic acid of the polymer electrolyte membrane, and the polymer electrolyte membrane is a PBI-based polymer electrolyte membrane doped with an inorganic acid.
Abstract:
본 발명은 연료전지용 막 전극 접합체에 테트라에틸오소실리케이트(TEOS; Tetraethylorthosilicate), 지르코늄 프로폭사이드(Zirconium propoxide) 또는 티타늄 티-부톡사이드(Titanium t-butoxide)와 같은 흡습성(hygroscopic) 무기 물질이 포함되는 것을 특징으로 하는 연료전지용 막 전극 접합체, 그 제조 방법 및 상기 막 전극 접합체를 이용한 연료전지에 관한 것이다. 본 발명에 의하면 연료전지가 성능을 발휘하기 어려운 무 가습 상태나 혹은 고온 상태에서도 연료전지의 성능을 효과적으로 용이하게 향상시킴에 따라서, 가습할 경우 발생하는 물관리의 문제를 간소화할 수 있고 나아가 가습기 자체를 제거할 수 있어서 연료전지의 공간 활용이 가능해지며 가격도 크게 낮출 수 있는 효과를 달성한다. 연료전지, 막전극접합체, 고분자복합막, 무가습, 고온, 흡습성무기물질
Abstract:
A fuel electrode for a molten carbonate fuel cell(MCFC), a method for preparing the fuel electrode, and a method for directly modifying the inside of an MCFC are provided to prevent the deterioration of the performance of MCFC when ethanol is used as fuel directly by modifying ethanol. A fuel electrode comprises 4-6 wt% of a catalyst layer supported by a metal oxide which is coated on a fuel electrode. Preferably the catalyst layer is nickel(Ni), cobalt(Co), iron(Fe), copper(Cu), platinum(Pt), palladium(Pd), ruthenium(Ru) or rhodium(Rh), is porous and has a thickness of 140-160 micrometers. The inside of a molten carbonate fuel cell is directly modified by injecting an ethanol solution and a carrier gas into the fuel cell. Preferably the carrier gas is N2, He or Ar; and the direct modification is carried out at a temperature of 600-700 deg.C.
Abstract:
본 발명에서는 Ni 3 Al 금속간 화합물의 제조 방법으로서, Ni 및 Al 분말을 혼합하여 혼합 분말을 제조하되, 순수한 Ni 3 Al 금속간 화합물을 형성하도록 상기 혼합 분말의 제조 시 Ni 및 Al이 혼합되는 함량을 조절하는 단계(S1); 및 상기 혼합 분말을 반응기에 넣은 후 활성화제인 AlCl 3 를 Ni 및 Al의 용융점 이하의 온도에서 상기 반응기에 도입하고 상기 혼합 분말을 반응시켜 순수한 Ni 3 Al 금속간 화합물을 제조하는 단계(S2)를 포함하는 것을 특징으로 하는 순수한 Ni 3 Al 금속간 화합물의 저온 제조 방법을 제공한다. 본 발명에 따르면, 특히 Ni 및 Al의 초기 함량 조절과 나아가 AlCl 3 도입 시간 및 도입 시의 반응기 온도 조절을 통하여 순수하고 내산화성이 더욱 향상된 Ni 3 Al 금속간 화합물을 저온에서 용이하고 경제적으로 제조할 수 있다. 이와 같이 제조된 Ni 3 Al 금속간 화합물은 촉매 지지체 및 촉매 그 자체로도 활용 가능하고, 연료 전지용 다공성 전극으로도 사용될 수 있다. 순수, 니켈알루미늄, 금속간화합물, 저온제조, 염화알루미늄, 내산화성
Abstract:
A gas distribution plate for a fuel processor, and a gas distribution apparatus and method having the plate are provided to equalize heat of reaction by controlling gas distribution and by contacting gas to a catalyst. Gas distribution plates(10,20) for a fuel processor comprises a first gas flow channel(30) equipped with a plurality of penetration holes(31), which has a depth lower than the whole thickness of the gas distribution plates, a second gas flow channel(40) equipped with a plurality of penetration holes(41), which has a depth lower than the whole thickness of the gas distribution plates. The first and second gas flow channels are independently formed on the gas distribution plates. The first and the second flow channels are formed on a lateral surface or both lateral surfaces of the gas distribution plates.