Abstract:
알칼리음이온교환막물 전기분해장치의막전극접합체로서, 음이온교환막및 상기음이온교환막상의전극물질로서니켈이전기도금된친수성다공성탄소재료를포함하는막전극접합체를사용한다. 이에따라, 알칼리음 이온교환막물 전기분해장치에서음 이온교환막상에전극으로사용되는금속촉매의양을현저히줄일수 있고, 전극의두께를크게감소시킬수 있으며, 가스나물의물질전달이매우빠르게된다. 또한, 막전극접합체의제조과정이종래에비하여매우쉽고단순하며또한제조비용을크게저감할수 있다.
Abstract:
알칼리 음이온 교환막 물 전기 분해 장치의 막전극 접합체로서, 음이온 교환막 및 상기 음이온 교환막 상의 전극 물질로서 니켈이 전기 도금된 친수성 다공성 탄소 재료를 포함하는 막전극접합체를 사용한다. 이에 따라, 알칼리 음 이온 교환막 물 전기 분해 장치에서 음 이온 교환막 상에 전극으로 사용되는 금속 촉매의 양을 현저히 줄일 수 있고, 전극의 두께를 크게 감소시킬 수 있으며, 가스나 물의 물질 전달이 매우 빠르게 된다. 또한, 막전극 접합체의 제조 과정이 종래에 비하여 매우 쉽고 단순하며 또한 제조 비용을 크게 저감할 수 있다.
Abstract:
The present invention relates to a method for synthesizing and preparing Pt-Ni alloy nanoparticles with a hollow structure, and to an electrode catalyst for a fuel cell prepared by the same to have enhanced performance. When the difference in the rate of reduction of metal precursors according to various embodiments of the present invention is employed, it is possible to synthesize a single container and a single process by putting a reducing agent in two or more metal precursors and a carbon carrier which are in a state of being stirred together, and also to synthesize alloy nanoparticles with a binary or more hollow structure. In addition, it is possible to control the size of the nanoparticles of the present invention by controlling the content of a Ni precursor without a surfactant and a stabilizer which are required for controlling the size and shape of particles. Furthermore, the performance of an oxygen reduction reaction and the durability of a catalyst are improved by the unique characteristics of the Pt-Ni alloy nanoparticles with a hollow structure.
Abstract:
본 명세서에는 안정하면서도 성능이 우수한 고분자 전해질의 재료인 신규한 폴리벤즈이미다졸리움이 제공되며, 상기 폴리벤즈이미다졸리움을 이용하면 불안정한 음이온 교환기의 단점을 보완함으로써, 높은 안정성과 고성능을 갖는 고분자 전해질 막 또는 촉매 바인더를 제공할 수 있는 효과가 있다.
Abstract:
본 발명은 촉매; 변성 알콕시레이트 화합물을 유효성분으로 포함하는 분산제; 전도성 이오노머; 및 용매를 포함하는 연료전지용 막-전극 접합체(MEA)의 제조를 위한 촉매 슬러리 조성물, 이를 사용한 연료전지용 막-전극 접합체의 제조방법 및 이로부터 제조된 연료전지용 막-전극 접합체에 관한 것이다. 촉매 슬러리 조성물에 포함된 촉매 및 전도성 이오노머 입자의 분산성을 향상시킬 수 있고, 이러한 촉매 슬러리 조성물을 도포하는 코팅공정과 용매를 제거하는 건조공정을 거친 후에 경우 균일성이 매우 우수하고 촉매와 이오노머 입자 사이가 연속적으로 이어지지 않아, 데드 스페이스(dead space)라 불리는 큰 크랙이 없는 구조 배열을 가진 촉매층을 형성할 수 있고, 궁극적으로 기공구조를 적용한 막-전극 접합체의 경우 향상된 성능을 나타낼 수 있다.
Abstract:
산소환원반응의 활성과 안정성이 우수한 비-백금계 산소환원반응 활성 촉매인 팔라듐-이트륨 합금 촉매 및 그 제조 방법, 상기 촉매를 포함하는 연료전지가 제공된다. 해당 팔라듐-이트륨 촉매는 비-백금계로서 가격 측면에서 또한 우수하여 연료전지 특히 고분자 전해질 막 연료전지에 유용하게 사용될 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A fuel cell electrolyte membrane is provided to have excellent cell performance and long term dimensional stability, and to obtain interfacial stability because a membrane/electrode interface separation phenomenon is not occurred after long term operation. CONSTITUTION: A fuel cell electrolyte membrane comprises a blend of sulfonated polymers which are the same, or two or more kinds of polymers having different sulfonation degrees. The sulfonate polymers are independently and respectively selected from sulfonated poly(ether sulfone), poly(thiosulfone), poly(ether ether ketone), polyimide, polystyrene, and polyphosphazene based sulfonated hydrocarbon based polymers. A membrane-electrode assembly comprises the fuel cell electrolyte membrane.
Abstract:
본 발명은 (a) 촉매, 이온 전도성 고분자 및 용매로 촉매 잉크 슬러리를 제조하는 단계; (b) 상기 촉매 잉크 슬러리를 지지막에 도포하고, 진공 건조시키는 단계; 및 (c) 상기 지지막을 전해질막의 일면 또는 양면에 전사하여 전해질막에 촉매층을 형성하는 단계를 포함하는 연료전지용 막-전극 접합체의 제조방법, 이로부터 제조된 막-전극 접합체 및 이를 포함한 연료전지에 관한 것이다. 본 발명의 제조방법에 따르면, 기공율이 상승된 막-전극 접합체를 제조할 수 있으며, 이를 통해 전해질막과 전극 사이의 물질 전달 저항(mass transfer resistance)이 유의하게 감소될 수 있는 바, 궁극적으로 본 발명의 제조방법에 따라 제조된 막-전극 접합체를 포함한 연료전지의 출력 밀도 및 성능을 효율적으로 향상시킬 수 있다. 촉매층, 전해질막, 전사, 진공 건조, 지지막
Abstract:
PURPOSE: A carbon supported platinum-iridium alloy catalyst and a method for synthesizing the same, an electrode fuel cell including the catalyst are provided to synthesize platinum-iridium alloy particles in a carbon support at a room temperature by supplying a stabilizer and a reducing agent in a colloidal solution containing a platinum precursor, an iridium precursor, and the carbon support. CONSTITUTION: A carbon supported platinum-iridium alloy catalyst is obtained by supplying a reducing agent in a colloidal solution containing a platinum precursor, an iridium precursor, and a carbon support. The colloidal solution contains a stabilizer. The synthesis of the carbon supported platinum-iridium alloy catalyst is implemented at a room temperature. The solvent of the colloidal solution is ethanol, methanol, or tetrahydrofuran. The stabilizer is an ammonium bromide-based compound represented by chemical formula 1. The pH value of the colloidal solution is between 1 and 11. The stabilizer is eliminated after the carbon supported platinum-iridium catalyst is obtained.