Abstract:
본발명은고체산화물셀의작동효율을상승시키기위해환원방지막이구비된샌드위치박막구조의전해질을포함하는고체산화물셀 및그 제조방법에관한것으로서, 전해질층의환원을방지하고, 전해질두께를최소화하여고체산화물셀의내부저항을낮춰높은개회로전압을출력할수 있어이를적용한고체산화물셀은두꺼운전해질에비하여내부의온도구배가작아열충격저항성이상대적으로향상될수 있다. 또한, 제조과정중 고온의소성단계가없으므로단위전지구성요소간의소성온도격차를효과적으로줄임으로써, 고체산화물셀의제작을위한소성공정을크게단축시킬수 있고, 이를통해제조단가를절감할수 있다.
Abstract:
The present invention relates to a sealant for a low temperature operation solid oxide fuel cell and a manufacturing method thereof and, more specifically, to a sealant for plate-shaped solid oxide fuel cell stack which is operated at low operation temperatures of 700°C or less. The composite sealant according to the present invention exhibits excellent compression resistance and long term endurance at 700 °C, prevents a softening point from being increased while maintaining low nucleation rate, maintains stable states and has excellent thermal cycle sealing stability since leakage and deterioration are not generated, thereby being able to be usefully used as a sealant for a low temperature plate-shaped solid oxide fuel cell stack and being able to usefully used in a plate-shaped solid oxide fuel cell stack module, a plate-shaped solid oxide fuel cell system, a plate-shaped solid oxide fuel cell single cell including the composite sealant of the present invention and the like.
Abstract:
본 발명은 용액공정에 기반한 스핀 코팅 공정에 의한 구성요소 형성과 이의 저온 소결을 이용한 중저온 온도영역에서 작동하는 고체 산화물 연료 전지(Solid Oxide Fuel Cell, SOFC)의 구조 및 제조 방법에 관한 것이다.본 발명에서는 저온 공정으로 고가의 장비나 출발 물질을 필요로 하지 않고, 기판 형태 및 크기에 따른 제약을 받지 않으며, 기판의 인장응력에 기인하는 결함 및 전극과 전해질 사이의 계면 반응을 억제할 수 있고 계면강도가 강화된 고체 산화물 연료 전지를 제조할 수 있으므로, SOFC의 수율 향상, 대면적화 및 실용화에 크게 이바지할 것으로 기대된다.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of an electrode device is provided to restrain structural defect of each composing layer, the delamination between the composing layers or interface defect. CONSTITUTION: A manufacturing method of an electrode device comprises a step of adding sintering additive to an anode supporter and/or an electrolyte, and sintering the mixture. The electrode device comprises anode supporter including ABO_3 based proton conducting ceramic in chemical formula: Ba(Zr_(1-x-y)Y_xM_y)O_(3-δ), and electrolyte. In chemical formula, M is one selected from a group consisting of transition metals, Cu and Zn, 0
Abstract:
지능형 로봇을 위한 하이브리드 소프트웨어 구조의 가장 하위 구조인 리액티브 층의 소프트웨어 구조가 개시된다. 본 발명에 따른 리액티브 층 소프트웨어 구조에는, 센싱 데이터의 주기적 및 비주기적 획득을 신뢰성 있게 수행하고 획득한 데이터를 실시간 프로세스 및 응용 프로세스들에게 제공할 수 있는 센싱부, 상위 응용 프로세스에서 발생된 구동 명령들을 주기적으로 구동부에 전달하며 구동부의 동작을 확인하는 구동 제어부 및 센싱부에서 획득한 상황 데이터에 대하여 즉각적인 판단을 수행하는 실시간 리액티브 행동을 포함한다. 본 발명에 따른 리액티브 층 소프트웨어 구조는 전술한 컴포넌트들을 적절히 배치하여, 상위 응용 프로세스들과 병행하면서도 실시간 행동의 구현이 가능한 실시간 리액티브 제어 구조를 제공한다. 지능형 로봇, 제어 구조, 실시간 제어, 리액티브 층, 센싱 구조, 구동 구조, 실시간 행동 구조.
Abstract:
PURPOSE: Provided is a borosilicate based ceramic composition having excellent microwave dielectric property, which is fired at a low temperature of about 950 deg.C and is used in a low temperature co-fired ceramic(LTCC) multi-layer substrate. CONSTITUTION: The low temperature co-fired dielectric ceramic composition comprises 40-60 wt% of an amorphous borosilicate glass and 40-60 wt% of a filler. The dielectric ceramic composition is characterized in that the borosilicate glass is based on SiO2 and B2O3 and contains one or more alkali oxides selected from the group consisting of Na2O, MgO, Li2O and Al2O3 as a firing aid; and the filler is one or more materials selected from the group consisting of alumina, quartz and melt silica. Further, a low temperature co-fired dielectric ceramics are produced by pulverizing the ceramic composition to obtain finely ground powder, forming the powder and firing the formed product at 800-950 deg.C for 2 hours.
Abstract translation:目的:提供一种具有优异的微波介电性能的硼硅酸盐陶瓷组合物,其在约950℃的低温下烧制并用于低温共烧陶瓷(LTCC)多层基材中。 构成:低温共烧介电陶瓷组合物包含40-60重量%的无定形硼硅酸盐玻璃和40-60重量%的填料。 介电陶瓷组合物的特征在于,硼硅酸盐玻璃基于SiO 2和B 2 O 3,并且含有一种或多种选自Na2O,MgO,Li2O和Al2O3作为烧成助剂的碱金属氧化物; 并且填料是选自氧化铝,石英和熔融二氧化硅的一种或多种材料。 此外,通过将陶瓷组合物粉碎以获得精细研磨的粉末,形成粉末并在800-950℃下煅烧所形成的产物2小时来制备低温共烧介电陶瓷。
Abstract:
본 발명은 청색 및 녹색 발광다이오드(LED: Blue/Green Light Emitting Diode) 및 레이저다이오드(LD: laser diode)와 같은 광전자소자의 제작에 핵심 기술인 고품위 산화아연(ZnO) 산화물 반도체 박막 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명은 최근 차세대 발광다이오드용 물질로 각광 받고 있는 산화아연(ZnO) 산화물 반도체를 기존의 단순한 성장조건 변화에 따른 박막제조 방법이 아닌 특정가스 분위기 하에서 후 열처리(post-growth annealing treatment)를 시행함으로써 전기적, 구조적, 광학적 특성이 우수한 산화아연박막을 제조하는 것을 특징으로 한다. 따라서, 본 발명은, 스퍼터 시스템(sputter system)으로 반에피텍시 박막을 성장시키고 이 박막을 99.9%이상의 고순도 산소분위기 하에서 고온 열처리하여 그레인(grain) 재배열을 유도함으로써 구조적 특성을 향상시켰으며, 산소분위기 열처리에 의한 산소 주입으로 산화아연 박막내의 산소공공(vacancy)을 줄여줌으로써 전기적, 광학적 특성이 우수한 박막을 구현할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: Provided is a PbO-ZrO2-CaO-TiO2 system dielectric ceramic composition with high dielectric constant(more than 100) for microwave products of small size and light weight such as filters, duplexer and resonators. CONSTITUTION: The microwave dielectric ceramic composition is represented by the formula, (1-y)(Pb1-xCaxZr0.9Ti0.1)O3 + ySrZrO3 (0.3