탄성 내부 집전체 및 튜브형 전지의 내부 집전 방법
    71.
    发明授权
    탄성 내부 집전체 및 튜브형 전지의 내부 집전 방법 有权
    弹性集电器和管状电池的集电方法

    公开(公告)号:KR101551707B1

    公开(公告)日:2015-09-11

    申请号:KR1020130007041

    申请日:2013-01-22

    Abstract: 본발명은전도성탄성내부집전체및 튜브형전지의내부집전방법에대한것으로종래원통형형상의집전체를사용하여오던것을스프링코일, 튜브형태의그물망, 트리(tree)형, 두루마리형태의그물망의형상을가지고탄성이있는구조체를집전체로사용하여튜브형전지의내부전극으로부터집전을하게되는것으로, 집전체의무게를줄일수 있어경제적일뿐만아니라집전체의탄성으로인해내부전극과집전체의계면저항을최소화할수 있어집전효율을높일수 있고따라서전지의효율을높이는것이가능한전도성탄성내부집전체및 튜브형전지의내부집전방법에관한것이다.

    열교환기를 포함하는 AMTEC 시스템.
    72.
    发明公开
    열교환기를 포함하는 AMTEC 시스템. 有权
    ALKALI金属国家对ELETRIC转换器系统包括一个热交换器

    公开(公告)号:KR1020140133742A

    公开(公告)日:2014-11-20

    申请号:KR1020130053348

    申请日:2013-05-10

    CPC classification number: H01G9/21 F28D15/0266

    Abstract: 다수 개의 열전환 발전 셀을 포함하는 열전환 발전기는 다수 개의 열전환 발전 셀, 다수 개의 열전환 발전 셀를 위치시킬 수 있는 케이스, 케이스 상단부에 위치하여 상기 다수 개의 열전환 발전 셀을 통과한 작동 유체를 포집하여 응축하는 응축부, 케이스 하단부에 위치하여 작동 유체에 열을 전달하여 증기로 변환시키고 다수 개의 열전환 발전 셀로 작동 유체 증기를 이송하는 증발부, 응축부와 접해 있는 케이스 외부의 상단면 제외 나머지 면에 위치하며, 열유체를 통과시키는 열교환기, 응축부와 상기 증발부의 공간을 연결하여 작동유체가 이송할 수 있는 순환부, 증발부와 다수 개의 열전환 발전 셀 사이를 접합하는 접합부를 포함하는 구성을 통해 온도 구배가 없고 열유체가 열교환기를 통해 시스템 온도를 높인 후 순환하는 방식으로 재활용 가능하기 때문에 효율이 매우 높은 시스템 구성이 가능하다.
    또한, 기존의 시스템과는 달리 시스템 내에 온도 구배가 거의 없기 때문에 열충격이 매우 작고 암텍(AMTEC) 을 구성하는 셀 성능이 일정하게 유지될 수 있는 장점이 있다.
    이와 함께, 시스템과 냉각부의 온도차이가 커서 응축이 냉각부에만 효율적으로 이루어지기 때문에 Na 등의 작동 유체의 순환이 원활하게 이루어질 수 있는 장점이 있다.
    이를 통해, 시스템 효율 극대화시킬 수 있으며 마지막으로 열교환기는 열유체 입구 및 출구만이 필요한 컴팩트 형태로 모듈 구성이 용이하다.

    Abstract translation: 本发明涉及包括多个热交换发生电池的热交换发生器,包括:多个热交换发电电池; 能够容纳热交换发生电池的壳体; 收集通过热交换发生单元并将其冷凝的工作流体的冷凝单元,位于壳体的上部; 蒸发单元,用于将热量传递到工作流体以将热量转换成蒸汽并将工作流体的蒸汽传输到位于壳体的底部的热交换发生单元; 通过热流体的热交换器,位于除了冷凝单元外壳的外部上部平面之外的平原的其余部分; 连接所述冷凝单元和用于待传输的工作流体的蒸发单元的空间的循环单元; 以及用于接合蒸发单元和热交换发生单元的接合单元。 通过没有温度梯度和热流体的组合物通过热交换器增加系统的温度并循环再循环,系统的结构是高效的。 此外,与传统的系统不同,本发明的热冲击小,因为没有温度梯度,并且可以均匀地保持形成非常小的碱金属热电转换器(AMTEC)的电池的容量。 此外,由于系统与冷却单元之间的温差大,所以只能在冷却单元中有效地进行冷凝,能够平稳地进行Na等工作流体的循环。 由此可以放大系统效率。 最后,热交换器可以形成在仅需要热流体进出口的紧凑模块中。

    성능이 향상된 전극 소재용 분말 제조 방법과 이를 이용한 전극과 그 활용.
    73.
    发明授权
    성능이 향상된 전극 소재용 분말 제조 방법과 이를 이용한 전극과 그 활용. 有权
    用于性能改进的电极和使用相同电极的材料粉末的制造方法及其应用。

    公开(公告)号:KR101406721B1

    公开(公告)日:2014-06-16

    申请号:KR1020130036157

    申请日:2013-04-03

    CPC classification number: H01M4/0471 H01M10/39

    Abstract: Produced is a material capable of producing an electrode having excellent performance and durability by suppressing the particle growth of a metal electrode particle at a high temperature while maintaining high electrical conductivity by using composite materials as an electrode after mixing the composite materials by using a ceramic material and Mo which is a metal electrode material. To achieve this, a step of making a Mo organic complex mixed with ceramic slurry through multiple heat processing steps and a step of making composite powder including ceramic and Mo through a petrifaction processing step are included. The electrode, produced by using the composite powder including ceramic and Mo which are the composite materials produced by the present invention, indicates excellent electrical conductivity at a high temperature which is an advantage of an Mo type metal electrode while suppressing particle growth at a high temperature which is an advantage of a ceramic type electrode so that there is not performance degradation at a high temperature. Moreover, as a problem, that delamination occurs due to ceramic (electrolyte)-metal (electrode) sintering which is a problem of sintering after forming an existing electrode in beta-alumina solid electrolyte (BASE), is improved to indicate an intermediate property of metal and ceramic so that interfacial bonding is improved.

    Abstract translation: 通过使用陶瓷材料混合复合材料之后,通过使用复合材料作为电极,通过抑制金属电极颗粒在高温下的颗粒生长同时保持高导电性,能够制造出具有优异性能和耐久性的电极的材料 Mo是金属电极材料。 为了实现这一点,包括通过多个热处理步骤制备与陶瓷浆料混合的Mo有机配合物的步骤,以及通过石化加工步骤制备包括陶瓷和Mo的复合粉末的步骤。 通过使用作为本发明制造的复合材料的包含陶瓷和Mo的复合粉末而制造的电极在高温下表现出优异的导电性,这是Mo型金属电极的优点,同时抑制高温下的颗粒生长 这是陶瓷型电极的优点,使得在高温下不会降低性能。 此外,作为问题,由于在形成β-氧化铝固体电解质(BASE)中的现有电极之后的烧结问题的陶瓷(电解质) - 金属(电极)烧结而发生的分层改善以表明中间特性 金属和陶瓷,从而改善界面结合。

    모듈화된 암텍 셀 및 그 제조방법
    74.
    发明授权
    모듈화된 암텍 셀 및 그 제조방법 有权
    AMTEC细胞和制造AMTEC细胞的方法。

    公开(公告)号:KR101349035B1

    公开(公告)日:2014-01-14

    申请号:KR1020130023350

    申请日:2013-03-05

    CPC classification number: H01G9/21 H01G9/0029 Y10T29/417

    Abstract: The present invention relates to a modularized AMTEC cell and, more specifically, to a modularized AMTEC cell in which: an extra current collector is not needed since a metal support is used as an internal electrode; can have durability and stability even in high temperature and high pressure environment; easy to insert and seal a junction between the cell and a housing into an insulation unit and can minimize a number of components; and easy to expand a system size through a parallel structure.

    Abstract translation: 本发明涉及模块化AMTEC电池,更具体地说,涉及一种模块化AMTEC电池,其中:由于使用金属支撑体作为内部电极,不需要额外的集电器; 即使在高温高压环境下也能耐久和稳定; 容易将电池和壳体之间的接合部插入和密封成绝缘单元,并且可以最小化多个部件; 并且通过并行结构容易地扩展系统尺寸。

    평관형 고체산화물 연료전지 및 평관형 고체산화물 수전해장치
    76.
    发明公开
    평관형 고체산화물 연료전지 및 평관형 고체산화물 수전해장치 有权
    平板管固体氧化物燃料电池和平板管固体氧化物电解电容器

    公开(公告)号:KR1020130122653A

    公开(公告)日:2013-11-07

    申请号:KR1020137020723

    申请日:2012-02-24

    Abstract: The present invention relates to a flat tubular solid-oxide fuel cell, and a flat tubular solid-oxide water electrolysis device. The invention comprises: a cell stack comprising a plurality of flat tubular unit cells; a first reaction gas door where the first reaction gas enters and leaves; and a first manifold provided on both sides of the cell stack, comprising a first insertion unit in which one of both ends of the cell stack is inserted. Hence, the flat tubular solid-oxide fuel cell and flat tubular solid-oxide water electrolysis device are capable of reducing loss of the reaction gas by minimizing the sealing part with a simple structure.

    Abstract translation: 本发明涉及扁平管状固体氧化物燃料电池和扁平管状固体氧化物水电解装置。 本发明包括:一个包括多个扁平管状单元电池的电池堆; 第一反应气体进入和离开的第一反应气门; 以及设置在电池堆的两侧的第一歧管,包括第一插入单元,电池组的两端之一插入其中。 因此,平坦的管状固体氧化物燃料电池和扁平管状固体氧化物水电解装置能够通过以简单的结构使密封部分最小化来减少反应气体的损失。

    평관형 고체산화물 단위 셀용 음극, 평관형 고체산화물 단위 셀, 이의 제조 방법, 이를 이용한 평관형 고체산화물 연료전지 및 평관형 고체산화물 수전해장치
    77.
    发明公开
    평관형 고체산화물 단위 셀용 음극, 평관형 고체산화물 단위 셀, 이의 제조 방법, 이를 이용한 평관형 고체산화물 연료전지 및 평관형 고체산화물 수전해장치 有权
    用于平板管状氧化物细胞和平板状固体氧化物细胞的阴极及其制造方法和使用该方法的平板状固体氧化物燃料电池和平板状固体氧化物电解质

    公开(公告)号:KR1020130113603A

    公开(公告)日:2013-10-16

    申请号:KR1020120035888

    申请日:2012-04-06

    CPC classification number: Y02E60/366 Y02P70/56 H01M8/12 C25B1/04 H01M8/02

    Abstract: PURPOSE: A negative electrode for a flat tubular solid oxide unit cell reduces the thickness of a laminated cell stack by reducing the thickness of a connect member and makes more unit cells laminate. CONSTITUTION: A negative electrode (11) for a flat tubular solid oxide unit cell has a first gas flow part (111) therein and does not has a gas flow channel on the outside thereof. A flat tubular solid oxide unit cell has the negative electrode; a positive electrode which is laminated on an electrolyte laminated on the negative electrode; and a connect member which is laminated on the opposite side of the positive electrode and includes a flow channel.

    Abstract translation: 目的:用于扁平管状固体氧化物单元电池的负极通过减小连接构件的厚度来减小叠层电池堆的厚度,并使更多的单元电池层叠。 构成:用于扁平管状固体氧化物单元电池的负极(11)在其中具有第一气体流动部分(111),并且在其外部没有气体流动通道。 扁平管状固体氧化物单元电池具有负极; 层叠在负极上的电解质上的正极, 以及层叠在所述正极的相对侧并且包括流路的连接构件。

    고체산화물 연료전지 셀의 표면구조
    78.
    发明授权
    고체산화물 연료전지 셀의 표면구조 有权
    SOFC燃料电池电池表面结构

    公开(公告)号:KR101210482B1

    公开(公告)日:2012-12-10

    申请号:KR1020110007487

    申请日:2011-01-25

    Abstract: 연료전지의평판형또는평관형셀의일면에복수개가음각으로형성되며반구형상의음각패턴; 및상기복수개의음각패턴을이어연속통로를형성하는복수개의채널형상의연결패턴을포함하고, 하나의음각패턴에연결된복수개의연결패턴간에형성하는각도는 180°초과또는미만인스택형고체산화물연료전지셀의표면구조는반응면적을증가시킬수 있어연료전지의단위셀당출력밀도를높일수 있으며, 접촉면적이늘어나더라, 상층또는하층의셀과의접촉면적이유지되어반응면적을증가시킴으로써발생하는접촉저항의증가를방지할수 있다.

    평관형 연료전지 단위셀의 제조방법
    79.
    发明授权
    평관형 연료전지 단위셀의 제조방법 有权
    平板式燃料电池单元的制造方法

    公开(公告)号:KR101210479B1

    公开(公告)日:2012-12-10

    申请号:KR1020100093925

    申请日:2010-09-28

    CPC classification number: Y02P70/56

    Abstract: 길이방향으로관통하는연료흐름부가형성된평관형의전극지지체를압출성형하는단계; 상기전극지지체의양단을가압하여단위셀크기로절단하는단계; 상기전극지지체의표면에요철패턴을형성하는단계; 및상기전극지지체를건조하는단계를포함하는평관형연료전지단위셀제조방법에따르면, 손쉽게공기통로를형성할수 있으며, 전극지지체자체에요철패턴이형성되어별도의연결재를구비하지아니하여도공기통로를확보할수 있어, 공정을간소화할수 있다.

    열분해탄소 코팅층 및 질화붕소 코팅층의 이중코팅층이 형성된 보강섬유재를 포함하는 섬유강화복합재료
    80.
    发明授权
    열분해탄소 코팅층 및 질화붕소 코팅층의 이중코팅층이 형성된 보강섬유재를 포함하는 섬유강화복합재료 有权
    纤维增强复合材料,其包含涂覆有内层的PyC和BN的外层的增强纤维

    公开(公告)号:KR101196665B1

    公开(公告)日:2012-11-02

    申请号:KR1020100071006

    申请日:2010-07-22

    Abstract: 본 발명은 섬유강화 세라믹복합재료의 제조에 있어서, 세라믹 복합재료에 가해지는 응력을 효과적으로 완화하고 변형저항성을 향상시키기 위해 보강섬유재를 이중으로 코팅하는 기술에 관한 것으로서, 구체적으로는 보강섬유에 열분해 탄소(PyC) 코팅층 및 질화붕소(BN) 코팅층을 차례로 형성한 후에 이를 섬유강화 복합재료의 제조에 이용하는 기술에 관한 것이다. 이중 코팅층 만을 섬유 계면에 적용하므로 다층 코팅에 비하여 경제적이며, 상기 이중의 코팅층은 탄화규소 섬유 등의 표면에 형성되어 우수한 산화저항성을 나타낼 뿐만 아니라 하중에 대한 응력완화성, 변형에 대한 저항성을 향상시키며, 기계적 강도가 우수하여, 쿡탑용 라디에이션, 에너지 절약형 열교환기, 원자로용 부품 등의 내구성을 증가시킨다.

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