평판형 고체산화물 연료전지 스택용 밀봉재 및 이를 이용하는 연료전지 스택
    63.
    发明公开
    평판형 고체산화물 연료전지 스택용 밀봉재 및 이를 이용하는 연료전지 스택 有权
    用于平坦的固体氧化物燃料电池堆叠和燃料电池堆叠的密封复合材料

    公开(公告)号:KR1020150049746A

    公开(公告)日:2015-05-08

    申请号:KR1020130130673

    申请日:2013-10-31

    Abstract: 본발명은평판형고체산화물연료전지용중온복합밀봉재에관한것으로, 본발명의복합밀봉재를이용한연료전지는운전온도 700-850 ℃의중온에서작동시내압축성및 기체밀봉성이우수하고, 결정화가낮아열 특성에따른열화가작으며, 기체누설률열화가발생하지않으므로열 사이클밀봉안정성이높고, 금속접속자와의계면반응이억제되어안정성이우수하다. 본발명의복합밀봉재는장기안정성이우수한평판형고체산화물의제공및 이의상용화를가능케한다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种用于扁平固体氧化物燃料电池堆的中间温度密封复合材料。 使用本发明的密封复合体的燃料电池在工作温度的700〜850℃的中间温度下工作时具有优异的耐压性和气体密封性,并且由于低结晶性而导致的热性能的劣化较小。 此外,本发明提供高热循环密封稳定性,因为不会发生气体泄漏速率的劣化,并且与金属互连器的界面反应被抑制的优异的稳定性。 本发明的密封复合体能够提供具有长期稳定性的平坦的固体氧化物并进行商业化。

    프로톤 전도성 고체 산화물 연료전지용 공기극의 제조방법 및 이를 이용한 프로톤 전도성 고체 산화물 연료전지용 공기극
    64.
    发明公开
    프로톤 전도성 고체 산화물 연료전지용 공기극의 제조방법 및 이를 이용한 프로톤 전도성 고체 산화물 연료전지용 공기극 有权
    用于导电固体氧化物燃料电池的阴极的制备方法和使用该导体的导电固体氧化物燃料电池的阴极

    公开(公告)号:KR1020150009358A

    公开(公告)日:2015-01-26

    申请号:KR1020130083752

    申请日:2013-07-16

    Abstract: 본 발명은 고체 산화물 연료전지용 공기극의 제조방법 및 이를 이용한 고체 산화물 연료전지용 공기극에 관한 것이다.
    본 발명에 따른 고체 산화물 연료전지용 공기극의 제조방법 및 이를 이용한 고체 산화물 연료전지용 공기극은 고체 산화물 연료전지의 공기극 후막을 형성하는 과정에서 조대기공이나 기공클로스터에 의한 전해질과 공기극 간의 계면 분리를 방지하는 효과가 있는 고체 산화물 연료전지용 공기극의 제조방법 및 이를 이용한 고체 산화물 연료전지용 공기극에 관한 것이다. 그러므로 본 발명에 따른 고체 산화물 연료전지용 공기극의 제조방법 및 이를 이용한 고체 산화물 연료전지의 공기극은 고체 산화물 연료전지의 내구성 향상 및 전체적인 성능 향상에 기여하는 효과가 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种固体氧化物型燃料电池用阴极及使用其的固体氧化物型燃料电池用阴极的制造方法。 根据本发明的固体氧化物型燃料电池用阴极及其固体氧化物型燃料电池用阴极的制造方法涉及固体氧化物型燃料电池用阴极及其制造方法 在形成固体氧化物型燃料电池的阴极的厚膜的工序中,具有防止由于粗孔或细孔团导致的电解质与阴极之间的界面分离的效果的固体氧化物型燃料电池。 因此,根据本发明的固体氧化物型燃料电池用阴极及其固体氧化物型燃料电池用阴极的制造方法,具有提高固体氧化物型燃料电池的耐久性并有助于整体性能的效果 改进。

    연료전지용 연결재
    66.
    发明授权
    연료전지용 연결재 有权
    燃料电池连接材料

    公开(公告)号:KR101081019B1

    公开(公告)日:2011-11-09

    申请号:KR1020100034899

    申请日:2010-04-15

    Abstract: 본발명은연료전지용연결재에관한것으로서, 본발명에의한연료전지용연결재은, 내부영역에중공부(中孔部)가형성되며, 금속으로이루어진제1연결재와; 상기중공부에삽입설치되며, 다공질의전도성세라믹으로이루어진제2연결재를포함하는것을특징으로한다. 본발명에의하면, 연료전지단위셀을연결하는연결재를단위셀과별도로분리된 2중구조로구성하여, 테두리부분의금속재로이루어진제1연결재는제2연결재의변형및 파괴를유발할수 있는체결시의압력에대비하여이를완충하는역할을하고, 내부영역의다공성세라믹재질의제2연결재는실질적으로단위셀을전기적으로연결하는역할을하여, 이들의조합으로부터각각금속과세라믹재질의장단점을상호보완하는연료전지용분리형연결재를제공할수 있다.

    고체 산화물 연료 전지용 금속 산화물 박막의 저온 무수축 제조 방법
    67.
    发明公开
    고체 산화물 연료 전지용 금속 산화물 박막의 저온 무수축 제조 방법 有权
    用于低温固体氧化物燃料电池的金属氧化物薄膜的非收缩制造方法

    公开(公告)号:KR1020110051955A

    公开(公告)日:2011-05-18

    申请号:KR1020090108785

    申请日:2009-11-11

    CPC classification number: Y02P70/56 H01M8/12 H01M8/02

    Abstract: PURPOSE: A method for manufacturing a metal oxide thin film is provided to avoid the restriction of substrate type and size without expensive equipment or starting materials, and to suppress interfacial reaction between an electrode and electrolyte. CONSTITUTION: A colloid mixture sol of metal oxide comprises a salt solution containing metal oxide and metal oxide nanopowder particles of the same kind or different kind as or from the metal oxide. A method for preparing the metal oxide thin film comprises the steps of: (i) manufacturing a salt solution containing metal oxide; (ii) dispersing metal oxide nanopowder particles in the salt solution to prepare a colloid mixture sol of metal oxide; (iii) applying the colloid mixture sol to a substrate and drying it; (iv) applying the salt solution to the film and drying; and (v) heat-treating the resultant.

    Abstract translation: 目的:提供一种用于制造金属氧化物薄膜的方法,以避免基板类型和尺寸的限制,而不需要昂贵的设备或起始材料,并且抑制电极和电解质之间的界面反应。 构成:金属氧化物的胶体混合溶胶包含含有与金属氧化物相同或不同种类的金属氧化物和金属氧化物纳米粉末颗粒的盐溶液。 制备金属氧化物薄膜的方法包括以下步骤:(i)制备含有金属氧化物的盐溶液; (ii)将金属氧化物纳米粉末颗粒分散在盐溶液中以制备金属氧化物的胶体混合物溶胶; (iii)将胶体混合溶胶施加到基材上并干燥; (iv)将盐溶液施加到膜上并干燥; 和(v)对所得物进行热处理。

    저온 소성용 ABO3계 수소 이온 전도성 세라믹 조성물 및그 제조 방법
    68.
    发明授权
    저온 소성용 ABO3계 수소 이온 전도성 세라믹 조성물 및그 제조 방법 有权
    低温可煅烧原子导电ABO3基陶瓷组合物

    公开(公告)号:KR100941394B1

    公开(公告)日:2010-02-10

    申请号:KR1020080096297

    申请日:2008-09-30

    Abstract: PURPOSE: An ABO3 based hydrogen ion conductive ceramic material is provided, which minimizes ion conduction reduction and improves sintering property. CONSTITUTION: An ABO3 based hydrogen ion conductive ceramic material has A(B1-xyRexMy)O3-δ or A(B1-xyRexMy)O3-δ, wherein A is divalent element OF more than one kind selected from a group consisting of Ba, and Sr and Ca, B is tetravalent element of more than one kind selected from the group consisting of Zr and Ce, Re is rare earth materials of more than one kind, and M is metal of more than one kind selected from the group consisting of transition metal, Cu, and Zn.

    Abstract translation: 目的:提供一种基于ABO3的氢离子导电陶瓷材料,最大限度地减少离子传导,提高烧结性能。 构成:基于ABO 3的氢离子传导性陶瓷材料具有A(B1-xyRexMy)O3-δ或A(B1-xyRexMy)O3-δ,其中A是选自Ba和 Sr和Ca,B是选自Zr和Ce中的一种以上的四价元素,Re是一种以上的稀土材料,M是选自过渡金属中的一种以上的金属 金属,Cu和Zn。

    고체산화물 연료전지용 페이스트, 이를 이용한 연료극지지형 고체산화물 연료전지 및 그 제조 방법
    69.
    发明授权
    고체산화물 연료전지용 페이스트, 이를 이용한 연료극지지형 고체산화물 연료전지 및 그 제조 방법 失效
    用于固体氧化物燃料电池,使用其的阳极支撑的固体氧化物燃料电池及其制造方法

    公开(公告)号:KR100717130B1

    公开(公告)日:2007-05-11

    申请号:KR1020050092581

    申请日:2005-09-30

    Abstract: 본 발명은 연료극 지지형 고체산화물 연료전지의 연료극기능성층, 전해질층, 공기극층 등을 구성하기 위한 제조공정에 사용되는 스크린 인쇄용 페이스트로서, 각 구성층의 원료 분말, 결합제인 에틸셀룰로오스, 용매인 알파 터피니올, 및 추가적인 용매로서 연료극 지지체에 포함된 열경화성 결합제에 대하여 용해성을 갖는 알코올계 용매를 상기 알파 터피니올 대비 0.5 - 20wt%로 포함하는 고체산화물 연료전지용 페이스트 및 이 페이스트를 사용하여 스크린 인쇄법으로 연료전지의 각 구성층을 형성하는 연료극지지 고체산화물 전지 제조 방법을 제공한다. 본 발명은 열경화 몰딩으로 제조한 고효율 기공구조의 연료극 지지체에 스크린 인쇄용 페이스트의 조성을 조절하여 적심성을 향상시키고 경화처리를 통하여 구성 물질의 이동을 억제시킴으로써 제조 공정시 발생되는 구성층의 표면 결함, 구성층 간의 계면 결함을 줄이고 계면강도를 증대시켰다. 이에 따라 고성능, 대면적의 고체산화물 연료전지를 경제적이고 효율적으로 제조할 수 있으며, 제품의 신뢰성을 크게 향상시킬 수 있다.
    고체산화물 연료전지, 연료극 지지형 단전지, 스크린 인쇄법, 표면 결함, 계면 결함

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