연료전지의 단위전지 모듈
    32.
    发明公开
    연료전지의 단위전지 모듈 有权
    燃料电池单元模块

    公开(公告)号:KR1020120128399A

    公开(公告)日:2012-11-27

    申请号:KR1020110046310

    申请日:2011-05-17

    Abstract: PURPOSE: A unit cell module of fuel cell is provided to uniformly supply fuel gas, which is supplied into unit cell module of a fuel cell by using a porous medium, to respective gas channels, thereby capable of improving power efficiency. CONSTITUTION: A unit cell module of fuel cell comprises: a unit cell comprising two or more gas channels, and an air electrode and an interconnector respectively formed on both sides of the unit cell; an inlet manifold in which a supply pipe(21) is connected to one end and an outlet is formed in the opposite side coupling to the one end of the unit cell, and uniformizing flux of the fuel gas and transferring the fuel gas to the two or more gas channels; and an outlet manifold in which a discharge pipe is connected to one end and an outlet is formed in the opposite side, and transferring the gas discharged from the unit battery to the discharge pipe through the inlet.

    Abstract translation: 目的:提供燃料电池的单体电池模块,以将通过使用多孔介质供应到燃料电池单元模块的燃料气体均匀地供应到各个气体通道,从而能够提高功率效率。 构成:燃料电池的单元电池模块包括:包括两个或更多个气体通道的单元电池,以及分别形成在所述单元电池两侧的空气电极和互连器; 入口歧管,其中供应管(21)连接到一端,并且出口形成在与单元电池的一端相连接的相对侧,并且使燃料气体的通量均匀化并将燃料气体传递到两个 或更多气体通道; 以及出口歧管,其中排出管连接到一端,并且在相对侧形成出口,并且通过入口将从单元电池排出的气体转移到排出管。

    연료전지의 연료 가스 공급 시스템 및 이를 포함하는 연료전지
    33.
    发明授权
    연료전지의 연료 가스 공급 시스템 및 이를 포함하는 연료전지 有权
    用于燃料电池的燃料气体供应系统和包括该燃料电池的燃料电池

    公开(公告)号:KR101189759B1

    公开(公告)日:2012-10-10

    申请号:KR1020100115505

    申请日:2010-11-19

    Abstract: 연료전지의 연료 가스 공급 시스템 및 이를 포함하는 연료전지에 관한 것이다. 본 발명에 따른 연료전지의 연료 가스 공급 시스템은, 복수 개의 연료전지 모듈들에 각각 구성되는 복수 개의 분지관들과 상기 분지관들과 공통으로 연결되는 공급관을 포함하며 연료 가스를 상기 공급관을 통하여 상기 분지관들로 균등하게 분배하여 공급하는 연료 공급 장치; 및 상기 분지관들에 각각 설치되어서 상기 연료 가스를 균일한 유량으로 투과시켜서 자신이 설치된 상기 연료전지 모듈로 공급하는 다공성 매질들;을 포함하는 것을 특징으로 한다.
    본 발명에 의하면 연료전지 모듈 별로 공급되는 연료 가스의 양을 균일하게 공급함으로써 출력 효율이 높은 연료전지를 구현할 수 있다. 나아가, 본 발명의 연료 가스 공급 시스템을 이용함으로써 각 모듈로 공급되는 유량을 균일하게 분배할 수 있으므로, 유량 균일화에 대한 제약을 감소시킴으로써 연료전지의 내부 설계 시 다양한 선택이 가능한 장점이 있다.

    은 나노입자가 코팅된 소재를 포함하는 고체산화물 연료전지의 공기극 및 이의 제조방법
    34.
    发明公开
    은 나노입자가 코팅된 소재를 포함하는 고체산화물 연료전지의 공기극 및 이의 제조방법 有权
    包含银纳米颗粒的材料的固体氧化物燃料电池阴极及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020120092334A

    公开(公告)日:2012-08-21

    申请号:KR1020110012323

    申请日:2011-02-11

    CPC classification number: Y02P70/56 H01M8/12 B82B3/00 C23C16/50 H01M8/02

    Abstract: PURPOSE: An air electrode of a solid oxide fuel cell is provided to able to be used in low temperatures by comprising silver nanoparticle-coated LSCF, to lower manufacturing cost, and to improve power efficiency of a solid oxide fuel cell. CONSTITUTION: An air electrode of a solid oxide fuel cell comprises LSCF(La_(1-x)Sr_xCo_(1-y)Fe_yO_(3-z)) in which silver nanoparticles are collated. In the formula, 0.2

    Abstract translation: 目的:提供固体氧化物燃料电池的空气电极,以便能够通过包含银纳米颗粒涂覆的LSCF在低温下使用,以降低制造成本,并提高固体氧化物燃料电池的功率效率。 构成:固体氧化物燃料电池的空气电极包括其中整合有银纳米颗粒的LSCF(La_(1-x)Sr_xCo_(1-y)Fe_yO_(3-z))。 在该式中,0.2≤x≤0.5,0.5≤y≤0.8,0≤z≤0.5。 空气电极的制造方法包括: 制备银纳米颗粒整理的LSCF(La_(1-x)Sr_xCo_(1-y)Fe_yO_(3-z))的步骤; 制造用于空气极的浆料的LSCF(La_(1-x)Sr_xCo_(1-y)Fe_yO_(3-z))的步骤; 以及通过烧结浆料形成空气电极的步骤。

    세그먼트형 고체산화물 연료전지용 관형 지지체의 제조방법 및 그 지지체
    35.
    发明授权
    세그먼트형 고체산화물 연료전지용 관형 지지체의 제조방법 및 그 지지체 有权
    支持串联型SOFC的制造方法及其制造方法

    公开(公告)号:KR101130040B1

    公开(公告)日:2012-03-28

    申请号:KR1020100028458

    申请日:2010-03-30

    CPC classification number: Y02P70/56

    Abstract: 고체산화물 연료전지의 형태 중 가장 개선된 형태인 세그먼트형 고체산화물 연료전지에 구비되는 관형 지지체를 제조하는 방법과 이 방법에 따라 제조된 지지체에 관한 것이다. 본 발명은, 칼시아 안정화 지르코니아(CSZ) 100wt%에 대하여 활성탄 분말 10~15wt%를 혼합하는 과정과, 상기 CSZ와 상기 활성탄 분말의 혼합물을 슬러리 상태로 하여 볼 밀링에 의해 균일화하는 과정과, 상기 균일화된 CSZ와 활성탄 분말의 혼합물을 건조 후 분쇄하여 분말화하는 과정과, 상기 분말화된 혼합물에 분말화된 CSZ와 활성탄 분말의 혼합물 100wt% 기준으로 증류수 45.5~50wt%와 바인더 7~8wt%를 첨가하고 혼련하여 페이스트화하는 과정과, 상기 페이스트를 관형 지지체로 압출하는 과정과, 상기 압출된 관형 지지체의 관내에 금속 바를 삽입하고 롤링시키면서 상온 건조하는 과정과, 상기 건조된 관형 지지체를 열처리하여 관형 지지체에 첨가되어 있는 바인더와 활성탄 성분을 완전 연소시키는 과정과, 상기 열처리된 관형 지지체를 1350~1450℃에서 소결� ��는 과정에 의해 관형 지지체를 제조하게 된다.

    원통형 고체산화물 연료전지의 공기극 집전체
    36.
    发明授权
    원통형 고체산화물 연료전지의 공기극 집전체 有权
    管状固体氧化物燃料电池的网状阴极集电器

    公开(公告)号:KR101104117B1

    公开(公告)日:2012-01-13

    申请号:KR1020100044003

    申请日:2010-05-11

    Abstract: 본 발명은 원통형 고체산화물 연료전지에서 메시 타입의 크로퍼를 공기극 집전체로 사용해 기존 기술에 적용할 수 있는 원통형 고체산화물 연료전지의 공기극 집전체 에 관한 것이다. 본 발명은 고체산화물 연료전지의 공기극 집전체 소재로서 메시 타입(mesh-type)의 크로퍼(Crofer 22 APU)를 모재로 사용하고, 그 표면에 샌드블라스팅으로 표면처리한 후 (La
    0.80 Sr
    0.20 )MnO
    3-d 를 코팅재료로 하는 코팅용 슬러리를 스프레이 방식으로 코팅하여 형성된 세라믹 코팅층을 질소의 불활성 분위기 또는 질소 및 수소의 환원분위기 하에서 800~1100℃로 열처리한 것을 특징으로 한다. 본 발명은 세라믹 코팅층을 형성함으로써 산화크롬(Cr
    2 O
    3 )과 같은 스케일의 형성을 억제시켜 고체산화물 연료전지의 우수한 장기 성능 특성을 얻을 수 있는 장점이 있다.

    고체산화물 연료전지용 엘에스시에프/시지오 공기극의 제조방법 및 그 공기극
    37.
    发明公开
    고체산화물 연료전지용 엘에스시에프/시지오 공기극의 제조방법 및 그 공기극 无效
    固体氧化物燃料电池和阴极的LSCF / CGO复合阴极的制造方法

    公开(公告)号:KR1020110094933A

    公开(公告)日:2011-08-24

    申请号:KR1020100014672

    申请日:2010-02-18

    CPC classification number: Y02P70/56 H01M8/02 C01F11/00 C01F17/00 H01M8/12

    Abstract: PURPOSE: A method for manufacturing an LSCF/CGO air electrode is provided to improve sinterability by preventing grain growth of LSCF and to prepare air electrode with excellent electrode characteristics. CONSTITUTION: A method for manufacturing an LSCF/CGO air electrode comprises the steps of: mixing La2O3, SrCO3, Co(No3)2·6H2O, and Fe2O3 in a weight mixing ratio of 97.84 : 62.16 : 59.39 : 67.24, pulverizing the mixture, and sintering the mixture at 1050~1200°C for 9~11 hours to synthesize La_0.6Sr_0.4Co_0.2Fe_0.8O_(3-δ)(LSCF) powder of a rhombohedral perovskite; mixing gadolinium-doped ceria(CGO) powder with the LSCF powder in a ratio of 45~55 weight%; and sintering the mixed powder at 1100~1200°C for 4~6 hours to form the air electrode.

    Abstract translation: 目的:提供一种制造LSCF / CGO空气电极的方法,通过防止LSCF的晶粒生长和制备具有优异电极特性的空气电极来提高烧结性。 构成:制造LSCF / CGO空气电极的方法包括以下步骤:以97.84:62.16:59.39:67.24的重量混合比混合La2O3,SrCO3,Co(No3)2& 6H2O和Fe2O3;粉碎 混合物,并在1050〜1200℃下烧结混合物9〜11小时,合成菱镁矿钙钛矿的La_0.6Sr_0.4Co_0.2Fe_0.8O_(3-δ)(LSCF)粉末; 混合钆掺杂二氧化铈(CGO)粉末与LSCF粉末的比例为45〜55重量%; 并在1100〜1200℃下烧结混合粉末4〜6小时,形成空气极。

    세라믹캔들필터가 구비된 집진장치의 운전방법
    38.
    发明授权
    세라믹캔들필터가 구비된 집진장치의 운전방법 失效
    陶瓷蜡过滤器过滤装置的操作方法

    公开(公告)号:KR100998938B1

    公开(公告)日:2010-12-09

    申请号:KR1020080116231

    申请日:2008-11-21

    Abstract: 본 발명은 세라믹캔들필터가 구비된 집진장치의 운전방법에 관한 것으로, 더 상세하게는 합성가스에 다량 함유되어 있는 분진과 같은 입자상 물질을 제거하기 위한 집진장치에는 집진쳄버 내벽과 일정폭 이격 설치된 차단관 내에 세라믹캔들필터를 다수 설치하고, 합성가스를 집진쳄버 내부로 유입하는 유입구는 집진쳄버의 접선면과 수직면에 각각 형성하여, 필터 표면의 기공이 노출되어 있는 시점에는 수직유입구를 통해 합성가스를 직접 세라믹캔들필터 표면에 공급하여 입자크기가 큰 분진들을 포함한 분진층이 필터 표면에 형성되도록 하고, 필터 표면에 기공을 충분히 덮는 분진층이 형성된 이후에는 수직유입구를 차단하고 접선유입구로 합성가스를 유입시켜 차단관 외벽과 집진쳄버 내벽에 입자크기가 큰 분진들을 부착 제거한 후 미세 분진들이 필터 표면 위에 미리 형성된 분진층 위에 부착되어 필터링이 이루어지게 함으로써 미세분진들의 필터 표면 기공 내부로의 침투로 인한 세라믹캔들필터의 기공 막힘 현상을 최소화하여 필터의 집진효율과 탈진효율을 증가시키면서 동시에 탈진횟수를 줄여 필터의 수명을 연장시킬 수 있는 세라믹캔들필터가 구비된 집진장치의 운전방법에 관한 것이다.
    집진장치, 운전방법, 세라믹캔들필터, 합성가스,

    나노튜브 또는 나노섬유가 직접 합성 성장된 고효율금속필터의 제조방법
    39.
    发明授权
    나노튜브 또는 나노섬유가 직접 합성 성장된 고효율금속필터의 제조방법 有权
    通过直接合成生长纳米管或纳米纤维的高效金属过滤器的生产工艺

    公开(公告)号:KR100832300B1

    公开(公告)日:2008-05-26

    申请号:KR1020060026230

    申请日:2006-03-22

    Abstract: 기존 마이크론 금속필터 상에 나노튜브 또는 나노섬유를 직접 합성 성장시킨 고효율 금속필터의 제조 방법을 개시한다.
    본 발명에 따른 고효율 금속필터는 기존 마이크론 금속필터를 지지체로 하여 그 위에 나노튜브 또는 나노섬유를 직접 합성 성장시킨 필터 형상을 구비한다.
    본 발명에 따른 고효율 금속필터의 제조 방법에서는 기존 마이크론 금속필터를 지지체로 사용하여 상기 지지체 상에서 하소, 탄화, 산화 또는 환원처리의 공정을 통하여 나노 촉매점을 활성화 시킨다. 활성화된 나노크기의 촉매점이 노출된 지지체 표면상에 소오스 가스 및 기타 반응 가스를 공급하면서 합성 반응에 필요한 임의의 열에너지를 제공하여 상기 지지체 상에 활성화되어 있는 나노 촉매점으로부터 나노튜브 또는 나노섬유를 합성 성장시켜 나노튜브 또는 나노섬유로 이루어진 특정한 나노구조체가 필터 상에 형성된 고효율 금속필터를 제조한다.
    나노튜브, 탄소나노튜브, 나노섬유, 탄소나노섬유, 금속필터, 필터 여재, 직접 합성 성장, 섬유상 필터, 멤브레인 필터, 나노 촉매점

    일체형 고체산화물연료전지 발전시스템

    公开(公告)号:KR101912209B1

    公开(公告)日:2018-10-29

    申请号:KR1020160138313

    申请日:2016-10-24

    Abstract: 본발명은합성가스및 예열된공기를공급받아전기화학반응에의하여전기에너지를생산하는스택; 상기스택의후단부와연결되며, 연료가스와공기의혼합가스를개질하여상기합성가스를생산하며, 상기스택에상기합성가스를공급하는개질기; 및상기스택과상기개질기를내장하는캐비티를구비하며, 상기스택으로부터미반응합성가스와미반응공기를공급받아연소시키는후단연소기를포함하며, 상기스택과상기개질기및 상기후단연소기는일체를형성하는것을특징으로하여, 스택과개질기가후단연소기에의하여둘러싸이는일체형으로설계됨으로써급속기동이가능하며연료전지발전효율의향상을도모할수 있도록하는일체형고체산화물연료전지발전시스템에관한것이다.

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