Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing a photoelectrode for a transparent colored dye-sensitive solar cell and a dye-sensitive solar cell using the same are provided to prevent the reduction of phosphor conversion efficiency by employing plastic as the material of a screen mesh. CONSTITUTION: A method for manufacturing a photoelectrode for a transparent colored dye-sensitive solar cell comprises the steps of: manufacturing a metal oxide paste by mixing metal oxide nanoparticle, binder resin, and solvent, and coating the metal oxide paste in a single or double layer on a transparent conductive substrate of plastic material and heat treating and dyeing the structure. The screen mesh is made of a material selected from the group consisting of polyester, nylon and polyarylate. The transparent colored dye-sensitive solar cell is divided into a photoelectrode part(32) and a part(31) without photoelectrode.
Abstract:
본 발명의 복합 밀봉재는, 기밀성은 우수하지만 파괴저항성이 낮은 유리의 파괴인성을 증가시켜 스택의 기밀성을 유지하면서 열싸이클 안정성을 향상시킨다. 이를 위해, 유리 기지상에 알파 알루미나 섬유상 입자, 알파 알루미나 입자상 입자, 금속 입자를 혼합하여 첨가함으로써, 섬유상 및 입자상 알루미나 입자에 의한 균열편향 및 균열가교 효과와, 금속 입자에 의한 균열유인 및 소성변형 효과를 통해 파괴인성을 0.5 MPa·m 0.5 에서 6 MPa·m 0.5 까지 현저히 증가시킬 수 있다. 본 발명의 고 파괴인성 복합 밀봉재를 사용하는 경우, 스택 내의 불균일 온도 분포나 열싸이클 운전에서 발생하는 열응력 하에서도 스택의 기밀성과 안정성을 유지할 수 있기 때문에, 복합 밀봉재의 파괴인성 증가는 대면적 스택의 신뢰성 향상을 위한 가장 중요한 요소로 작용한다. 밀봉재, 평판형 고체산화물 연료전지, 파괴인성, 스택
Abstract:
A composite sealing material for a flat solid oxide fuel cell, and a method for preparing the composite sealing material are provided to improve the heat cycle stability without the deterioration of a stack by increasing the fracture toughness of glass. A composite sealing material for a flat solid oxide fuel cell comprises a glass matrix; and 5-50 vol% of an alpha-alumina fibrous reinforcing material which has an average crystal particle size of 0.2 micrometers or more and an aspect ratio of 10-100 and is contained in the glass matrix. Preferably the composite sealing material comprises further a granular alpha-alumina powder; and/or any one metal powder selected from silver(Ag), palladium(Pd), gold(Au), platinum(Pt), nickel(Ni), Fe-Ni alloy and molybdenum(Mo).
Abstract:
An equivalent large-area fuel cell is provided to produce a high output value equal to an ideal large-area unit cell through a constraint condition of a compressive sealant and a planar array of high-efficiency small-area unit cells. An equivalent large-area fuel cell includes: a first separator(11a) having a groove formed on the inner surface thereof; many first electrodes(33a) which are fitted in the groove of the first separator and are arrayed on a co-plane; many electrolytes(32a) which are placed on the many first electrodes, respectively; many second electrodes which are placed on the many electrolytes, respectively; a second separator(10a) which covers the many second electrodes; and a compressive sealant which is interposed between the first separator and the second separator and puts the two separators together.
Abstract:
본 발명은 전해질층을 포함하는 지지체 상면에 형성된 마이크로미터 수준의 다수의 제1전극 패턴과, 상기 제1전극 패턴 사이에 형성된 마이크로미터 수준의 다수의 제2전극 패턴을 포함하는 고체 산화물 연료전지용 전극 패턴을 제공한다. 상기 전극 패턴은 포토리지스트 공정에 의하여 형성된 몰드를 이용하여 형성된다. 포토리지스트 몰드를 이용하여 전극 패턴을 형성하기 위해 열경화성 수지와 전극 분말을 포함하는 전극용 페이스트가 준비된다. 본 발명에 따르면, 높은 정밀도로 마이크로 혹은 서브-마이크로미터 폭을 가지는 전극을 간단하게 제작할 수 있고, 고성능의 소형 고체산화물 연료전지를 제작할 수 있다. 단실형 고체 산화물 연료전지, 마이크로 전극, 포토리지스트 몰드
Abstract:
본 발명은 모재 표면에 열용사에 의하여 형성된 비정질상이 포함된 금속층 및 세라믹층을 포함하는 열용사 코팅막을 제공한다. 플라즈마 건에 비정질 금속 소재 및 세라믹 분말을 주입하여 모재 표면에 열용사에 의하여 비정질 금속층과 세라믹층의 복합 코팅막이 형성된다. 상기 코팅막은 특히 반도체, LCD, PDP 및 유기 EL 디스플레이 등 각종 전자제품 제조 장비에 사용되는 챔버 및 그 내부에 장착되는 각종 금속 부품의 코팅막으로서 적합하다. 이러한 코팅막은 챔버 및 부품 표면으로부터의 오염물의 발생률이 현저히 감소하며, 고접착력/내부식성을 갖는다. 열용사, 비정질 금속층, 세라믹층
Abstract:
본 발명은 용사코팅용 나노구조 텅스텐 카바이드-코발트계 분말, 그 제조 방법 및 이를 이용한 나노구조 용사 코팅에 관한 것이다. 이를 위하여 본 발명에 따른 용사코팅용 나노구조 텅스텐 카바이드-코발트계 분말의 제조 방법은, 텅스텐 카바이드-코발트 혼합물, 분산제 및 용매를 혼합한 혼합물을 준비하는 단계, 혼합물에 결합제 및 가소제를 첨가하여 부분 응집된 슬러리를 제조하는 단계, 부분 응집된 슬러리를 분무 건조하여 구형 과립을 제조하는 단계, 및 구형 과립을 열처리하여 구형 과립에 함유된 유기물을 제거하는 단계를 포함한다. 이러한 본 발명을 통하여 용사 코팅의 내마모 특성을 크게 향상시킬 수 있다. 용사코팅, 텅스텐 카바이드, 코발트, 슬러리, 부분 응집
Abstract:
Powder granules are prepared by preparing slurry by mixing powders, binding agent, and binding agent soluble solvent; dropping slurry to binding agent insoluble solvent; coagulating droplet by solvent exchange between the soluble and insoluble solvents; and separating the coagulated droplet from the insoluble solvent. The preparation of powder granules involves preparing slurry by mixing powders, binding agent, and binding agent soluble solvent; dropping slurry to binding agent insoluble solvent to fix the binding agent so that it can not be released to a surface of the droplet of the slurry; coagulating the droplet by solvent exchange between the soluble solvent inside the droplet and the insoluble solvent at the surface of the droplet; and separating the coagulated droplet from the insoluble solvent, drying it, and removing a residual solvent. An independent claim is also included for a method for shaping powder granules by liquid condensation comprising preparing the slurry; dropping the slurry to the binding agent insoluble solvent; coagulating the droplet; separating the coagulated droplet from the insoluble solvent; pressurizing the dried granules in a metal mold to fabricate a shaped body; and removing the binding agent by heating the shaped body.