투명 컬러 염료 감응 태양전지용 광전극의 제조방법 및이를 이용한 염료 감응 태양전지
    41.
    发明公开
    투명 컬러 염료 감응 태양전지용 광전극의 제조방법 및이를 이용한 염료 감응 태양전지 无效
    用于透明色素透明太阳能电池的光电子的制备方法和使用其的透明的太阳能电池

    公开(公告)号:KR1020100005747A

    公开(公告)日:2010-01-18

    申请号:KR1020080065770

    申请日:2008-07-08

    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 translation: 目的:提供一种用于制造透明着色感光太阳能电池的光电极和使用其的感光太阳能电池的方法,以通过使用塑料作为筛网的材料来防止磷光体转换效率的降低。 构成:用于制造透明着色染料敏感太阳能电池的光电极的方法包括以下步骤:通过混合金属氧化物纳米颗粒,粘合剂树脂和溶剂来制造金属氧化物糊料,并将金属氧化物糊料涂覆在单一或双 层在透明导电基材上的塑料材料和热处理染色结构。 筛网由选自聚酯,尼龙和聚芳酯的材料制成。 透明色的感光太阳能电池分为光电极部分(32)和没有光电极的部分(31)。

    파괴저항성이 높은 평판형 고체산화물 연료전지 스택용복합 밀봉재 및 그 제조방법
    42.
    发明授权
    파괴저항성이 높은 평판형 고체산화물 연료전지 스택용복합 밀봉재 및 그 제조방법 失效
    用于具有高耐断裂性的平坦的固体氧化物燃料电池堆的密封复合材料及其制造方法

    公开(公告)号:KR100812105B1

    公开(公告)日:2008-03-12

    申请号:KR1020060081976

    申请日:2006-08-28

    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

    파괴저항성이 높은 평판형 고체산화물 연료전지 스택용복합 밀봉재 및 그 제조방법
    43.
    发明公开
    파괴저항성이 높은 평판형 고체산화물 연료전지 스택용복합 밀봉재 및 그 제조방법 失效
    用于具有高耐断裂性的平坦的固体氧化物燃料电池堆的密封复合材料及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020080019506A

    公开(公告)日:2008-03-04

    申请号:KR1020060081976

    申请日:2006-08-28

    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 translation: 提供一种扁平固体氧化物燃料电池用复合密封材料及其复合密封材料的制备方法,通过提高玻璃的断裂韧性,提高热循环稳定性,不会使堆叠劣化。 一种用于扁平固体氧化物燃料电池的复合密封材料包括玻璃基体; 和5-50体积%的平均结晶粒径为0.2微米或更大,纵横比为10-100并包含在玻璃基质中的α-氧化铝纤维增强材料。 优选地,复合密封材料还包含颗粒状α-氧化铝粉末; 和/或选自银(Ag),钯(Pd),金(Au),铂(Pt),镍(Ni),Fe-Ni合金和钼(Mo)的任何一种金属粉末。

    단전지들이 평면 배열된 등가의 대면적 연료전지 및 이에사용되는 압축형 밀봉재
    44.
    发明授权
    단전지들이 평면 배열된 등가의 대면적 연료전지 및 이에사용되는 압축형 밀봉재 有权
    具有平面单元阵列的等效大面积燃料电池及其压缩式密封件

    公开(公告)号:KR100808028B1

    公开(公告)日:2008-02-28

    申请号:KR1020070026316

    申请日:2007-03-16

    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 translation: 提供等效的大面积燃料电池,以通过压缩密封剂和高效小面积单元电池的平面阵列的约束条件产生等于理想的大面积单位电池的高输出值。 等效的大面积燃料电池包括:具有形成在其内表面上的槽的第一隔板(11a) 许多第一电极(33a)装配在第一隔板的凹槽中并排列在共面上; 许多电解质(32a)分别放置在许多第一电极上; 分别放置在许多电解质上的许多第二电极; 覆盖许多第二电极的第二隔板(10a); 以及插入在第一分离器和第二分离器之间并将两个分离器放置在一起的压缩密封剂。

    고체 산화물 연료전지의 제조 방법
    47.
    发明授权
    고체 산화물 연료전지의 제조 방법 失效
    固体氧化物燃料电池的制造方法

    公开(公告)号:KR100691558B1

    公开(公告)日:2007-03-09

    申请号:KR1020050033755

    申请日:2005-04-22

    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

    비정질 금속층을 포함하는 열용사 코팅막 및 그 제조 방법
    48.
    发明公开
    비정질 금속층을 포함하는 열용사 코팅막 및 그 제조 방법 有权
    具有非晶金属层的热喷涂及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020060102766A

    公开(公告)日:2006-09-28

    申请号:KR1020050024689

    申请日:2005-03-24

    CPC classification number: C23C4/129 B22F1/00 B32B15/00 C23C4/067 C23C4/134

    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

    용사코팅용 나노구조 텅스텐 카바이드-코발트계 분말의 제조 방법
    49.
    发明授权
    용사코팅용 나노구조 텅스텐 카바이드-코발트계 분말의 제조 방법 失效
    制备用于热喷涂的纳米结构WC-Co粉末的方法

    公开(公告)号:KR100601096B1

    公开(公告)日:2006-07-19

    申请号:KR1020040090469

    申请日:2004-11-08

    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

    액상 응결법에 의한 분말 과립 제조 및 그 성형 방법
    50.
    发明授权
    액상 응결법에 의한 분말 과립 제조 및 그 성형 방법 失效
    액상응결법에의한분말과립제조및그성형방법

    公开(公告)号:KR100439738B1

    公开(公告)日:2004-07-12

    申请号:KR1020020013003

    申请日:2002-03-11

    CPC classification number: C08J3/205 B01J2/06 B29B9/00 B29B9/08 B29B9/12

    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.

    Abstract translation: 通过混合粉末,粘合剂和粘合剂可溶性溶剂制备浆料来制备粉末颗粒; 将浆液滴入粘合剂不溶溶剂中; 通过可溶性和不溶性溶剂之间的溶剂交换使凝固液凝固; 并将凝结的液滴与不溶性溶剂分离。 粉末颗粒的制备包括通过混合粉末,粘合剂和粘合剂可溶性溶剂来制备浆料; 将浆料滴入粘合剂不溶溶剂中以固定粘合剂,使其不能被释放到浆料液滴的表面; 通过液滴内部的可溶性溶剂与液滴表面处的不溶性溶剂之间的溶剂交换来使液滴凝固; 并将凝结的液滴从不溶性溶剂中分离出来,将其干燥并除去残余溶剂。 还包括一种独立权利要求,用于通过液体冷凝使粉末颗粒成形的方法,包括制备浆料; 将浆料滴入粘合剂不溶溶剂中; 凝结小滴; 将凝结的液滴与不溶性溶剂分离; 在金属模具中加压干燥的颗粒以制造成型体; 并通过加热成形体来去除粘合剂。

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