Abstract:
본 발명은 액화천연가스(LNG) 등의 초저온 액체를 보관 및 운반하기 위한 초저온 액체 저장 시스템 및 이것을 이용한 LNG 운반선의 화물창을 개시한다. 본 발명의 저장 시스템은 초저온 액체가 그 표면에 접촉되는 것으로 열변형으로 인한 수축 및 팽창을 흡수하기 위하여 주름들이 오목하게 형성되어 있는 멤브레인들을 구비하는 제1 방벽과, 제1 방벽에 작용하는 하중을 흡수하도록 제1 방벽의 이면에 설치되어 있는 충격흡수층과, 충격흡수층의 이면에 단열을 위하여 설치되어 있고, 진공단열패널로 이루어지는 제1 단열층을 포함한다. 본 발명의 LNG 운반선의 화물창은, 충격흡수층의 이면에 단열을 위하여 배열되어 있는 진공단열패널들과, 진공단위단열패널의 이면에 설치되어 있는 제2 방벽과, 제2 방벽의 이면에 단열을 위하여 설치되어 있는 제2 단열층을 포함한다. 진공단열패널은 케이싱과, 케이싱 안에 설치되어 있고 저온에서 상변화에서 케이싱 안을 진공으로 조성하기 위한 가스가 충전되어 있는 단열폼과, 가스의 누출을 방지하도록 케이싱과 단열폼 중 어느 하나에 제공되어 있는 밀봉층을 포함한다. 온도구배에 따른 열응력의 감소를 위하여 케이싱과 단열폼은 그 6면중 일부분만 접착제층에 의하여 접착되어 있다. 본 발명에 의하면, 제1 방벽을 구성하는 멤브레인의 주름이 오목하게 형성되어 LNG의 출렁임에 의한 공동현상의 발생을 감소시켜 파손을 효과적으로 방지할 수 있다. 또한, 제1 방벽과 제1 단열층 사이에 충격흡수층이 설치되어 제1 방벽으로부터 제1 단열층으로 전달되는 충격하중이 최소화되므로, 제1 및 제2 단열층 등의 파손을 방지하여 초저온에서의 신뢰성을 크게 향상시킬 수 있다. 또한, 제1 단열층 또는 제2 단열층이 진공단열패널로 구성되어 단열성능을 향상시킬 수 있고, 경량이면서도 기계적 물성이 향상되어 품질을 보장할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 채널 내 수분의 이동을 위한 패턴을 갖는 고분자 전해질 연료전지용 분리판 및 이것을 이용한 고분자 전해질 연료전지를 개시한다. 본 발명의 고분자 전해질 연료전지는, 양극과 음극 사이에 배치되어 있는 고분자 전해질막을 갖는 막-전극 어셈블리와, 막-전극 어셈블리의 양측에 배치되어 있는 제1 및 제2 가스확산층과, 제1 및 제2 가스확산층의 양측에 배치되어 있고 채널이 형성되어 있는 제1 및 제2 분리판을 가지며, 적층되어 있는 복수의 단위전지들과; 복수의 단위전지들의 양측에 배치되어 있는 두 개의 엔드플레이트들과; 엔드플레이트들을 체결하고 있는 체결수단을 포함한다. 제1 및 제2 분리판 중 음극에 이웃하는 분리판의 채널에 수분의 이동을 위하여 소수성/친수성 패턴이 형성되어 있다. 본 발명에 의하면, 분리판의 채널 내에 소수성/친수성 패턴이 형성되어 수분의 이동이 원활해지므로, 물 넘침이 방지되어 성능의 저하 및 수명 단축을 방지할 수 있고, 냉시동의 특성을 향상시킬 수 있는 우수한 효과가 있다.
Abstract:
본 발명은 화학 플랜트, 담수화 장치, 연료전지, 2차 전지 (레독스 흐름전지), 천연가스 개질기 등 여러 분야의 전기 화학적 반응 효율을 높이기 위해서 사용되는 다공성 전극 및 이를 포함하는 전지 셀에 관한 것이다. 본 발명에 따른 수직 방향 탄소 섬유 층을 구비한 탄소 전극은 탄소 펠트 층과, 상기 탄소 펠트 층 위에 형성되는 수직 방향 탄소 섬유 층을 포함한다. 본 발명에 따른 수직 방향 탄소 섬유 층을 구비한 탄소 전극은 두께 방향으로의 전기전도도가 높으며, 양이온 교환막 및 분리판과의 접촉 저항이 낮다는 장점이 있다.
Abstract:
Disclosed by the present invention is a method for manufacturing a fiber-reinforced composite (FRC) which adheres to the surface of the FRC so that the fiber of fiber felt is exposed. A raw laminated material includes multiple reinforcing fibers and a matrix which is impregnated with the multiple reinforcing fibers in order to fixate the multiple reinforcing fibers. The raw laminated material is consolidated and incompletely hardened by adding a pressure and heat to the raw laminated material. The fiber felt is laminated on the top of the raw laminated material. The raw laminated material is consolidated and completely hardened so that back side of the fiber felt is formed with a binding fiber part which adheres to the matrix and the surface of the fiber felt is formed with an exposure fiber part to which the fiber is exposed by adding a pressure and heat to the raw laminated material and the fiber felt. The raw laminated material is hardened through a hardening cycle comprising: a first temperature rising section which raises the temperature of the matrix; a first fixed temperature section which increases a pressure which is added to the raw laminated material; a second temperature rising section which raises a temperature to the glass transition temperature of the matrix; and a second fixed temperature section which completely hardens the raw laminated material. By the present invention, adhesive properties are improved in case of forming an adhesive joint with another member by adhering to the surface of the FRC so that the fiber of the fiber felt is exposed. Therefore, the present invention is able to improve productivity and cut down the cost of production since a surface treatment is unnecessary. The present invention is also able to be usefully adopted to manufacture the FRC divider plate of a PEMFC or a redox flow battery.
Abstract:
The present invention relates to a bipolar plate for a redox flow battery and a redox flow battery containing the same, more particularly, to a bipolar plate for a redox flow battery used in a redox flow battery comprising: a pair of electrode plates separated into a positive electrode plate and a negative electrode plate; a membrane interposed between the electrode plates; battery cells, where cathode electrolyte and anode electrolyte are supplied in turn, comprising a separating plate spaced apart from the outside of the electrode stacked in series; a core unit in which carbon fibers impregnated with a curable polymer; and a double structure where a graphite surface layer is combined outside the core unit. According to the present invention, the core unit is made of metals, and the double structure where a graphite surface layer is combined outside the core unit, so that the electrical characteristics are similar to the conventional bipolar plate, processing form is easy, mechanical rigidity can be secured, the durability of the electrolyte is maintained and manufacturing cost can be lowered.
Abstract:
본 발명은 케이싱 안에 단열 삽입물이 삽입되고, 케이싱 안이 진공으로 조성되어 단열 성능과 기계적 물성이 향상되는 진공 단열 구조체의 제조방법을 개시한다. 본 발명의 제조방법은 섬유강화 복합재료로 이루어져 있는 케이싱에 기밀의 유지를 위하여 라이닝 실을 제공하고, 케이싱 안에 단열 삽입물을 장착하며, 케이싱 안의 공기를 배출하여 케이싱 안을 진공으로 조성한다. 케이싱 안을 진공으로 조성하는 단계는, 케이싱 안에 드라이아이스를 넣어 드라이아이스가 상온에서 기화되면서 생성되는 이산화탄소에 의하여 공기를 배출함과 동시에 이산화탄소를 케이싱 안에 충전시키고, 이산화탄소의 상변화에 의하여 케이싱 안이 진공으로 조성되도록 케이싱 주위의 온도를 이산화탄소의 액화점 이하로 유지시킨다. 또한, 케이싱 안을 진공으로 조성하는 단계는, 케이싱 안에 액체를 주입하고, 액체를 끓는점 이상으로 가열하여 기체를 생성시키면서 케이싱 안의 공기를 배출함과 동시에 기체를 케이싱 안에 충전시키며, 기체의 상변화에 의하여 케이싱 안이 진공으로 조성되도록 케이싱 주위의 온도를 기체의 액화점 이하로 유지시킨다. 본 발명에 의하면, 섬유강화 복합재료로 이루어지는 케이싱 안에 단열 삽입물이 삽입되어 있고, 케이싱에 라이닝 실이 구비되어 있으며, 케이싱 안이 진공으로 조성되어 단열 성능과 기계적 물성을 향상시키게 된다.