산화몰리브덴을 이용한 휘발성 염기 질소 가스 센서 및 그 제조 방법
    1.
    发明授权
    산화몰리브덴을 이용한 휘발성 염기 질소 가스 센서 및 그 제조 방법 有权
    使用氧化钼的挥发性碱性氮气传感器及其制造方法

    公开(公告)号:KR101505081B1

    公开(公告)日:2015-03-24

    申请号:KR1020130061903

    申请日:2013-05-30

    Abstract: 트리메틸아민과 같은 휘발성 염기 질소 가스의 선택적 감응이 가능하도록 하는 가스 센서 및 그 제조 방법을 제공한다. 본 발명에 따른 가스 센서는 가스 감응층이 분무열분해법에 의한 산화몰리브덴(MoO
    3 ) 분말로부터 형성된 것이다. 본 발명에 따른 가스 센서 제조 방법에서는, 분무열분해법에 의해 산화몰리브덴 분말을 형성한 다음, 이것을 박판 구조로 제작해 가스 감응층을 형성한다. 분무열분해법을 이용하면 미세구조를 쉽게 조절하여 가스 확산에 유리한 구조를 얻고 동시에 2차 입자의 성장을 막아 가스 감도를 큰 폭으로 향상시켜 트리메틸아민 가스에 대한 선택적 감응성을 크게 향상시킬 수 있다.

    산화몰리브덴을 이용한 휘발성 염기 질소 가스 센서 및 그 제조 방법
    2.
    发明公开
    산화몰리브덴을 이용한 휘발성 염기 질소 가스 센서 및 그 제조 방법 有权
    使用氧化钼的挥发性碱性氮气传感器及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020140141774A

    公开(公告)日:2014-12-11

    申请号:KR1020130061903

    申请日:2013-05-30

    Abstract: 트리메틸아민과 같은 휘발성 염기 질소 가스의 선택적 감응이 가능하도록 하는 가스 센서 및 그 제조 방법을 제공한다. 본 발명에 따른 가스 센서는 가스 감응층이 분무열분해법에 의한 산화몰리브덴(MoO
    3 ) 분말로부터 형성된 것이다. 본 발명에 따른 가스 센서 제조 방법에서는, 분무열분해법에 의해 산화몰리브덴 분말을 형성한 다음, 이것을 박판 구조로 제작해 가스 감응층을 형성한다. 분무열분해법을 이용하면 미세구조를 쉽게 조절하여 가스 확산에 유리한 구조를 얻고 동시에 2차 입자의 성장을 막아 가스 감도를 큰 폭으로 향상시켜 트리메틸아민 가스에 대한 선택적 감응성을 크게 향상시킬 수 있다.

    Abstract translation: 提供能够选择性地感测挥发性碱性氮气的气体传感器,例如三甲胺及其制造方法。 根据本发明,气体传感器具有通过热裂解方法由钼(MoO_3)粉末形成的气体感测层。 根据本发明,气体传感器的制造方法如下。 通过热裂解方法形成钼粉末。 钼粉末被制成薄膜结构,并且薄膜结构形成气体感测层。 气体传感器具有通过热裂解方法容易地控制精细结构而有效地扩散气体的结构,并且通过阻止二次粒子的显着提高气体的灵敏度,可以显着提高对三甲胺气体的选择灵敏度。

    고체산화물 연료전지용 고체전해질 제조 방법 및 이를 이용한 고체산화물 연료전지 제조 방법
    3.
    发明授权
    고체산화물 연료전지용 고체전해질 제조 방법 및 이를 이용한 고체산화물 연료전지 제조 방법 有权
    固体氧化物燃料电池的固体电解质和使用其的固体氧化物燃料电池的制造方法

    公开(公告)号:KR101100349B1

    公开(公告)日:2011-12-30

    申请号:KR1020090073651

    申请日:2009-08-11

    CPC classification number: C01G15/006 Y02P70/56

    Abstract: 중온 고체산화물 연료전지의 고체전해질로 널리 사용되는 La
    0.8 Sr
    0.2 Ga
    0.8 Mg
    0.2 O
    2.8 의 특성을 그대로 유지하면서 기존의 높은 소결온도(≥1500℃)를 소결조제를 통해 낮추는 방법을 제공한다. 본 발명에 따르면 La, Sr, Ga 및 Mg 성분을 갖는 원료 분말에 소결조제로서 V, Ba 및 Li 중 적어도 어느 하나를 첨가하여 1200 ~ 1300 ℃에서 소결할 수 있는데, 순수한 LSGM과 비교하여 상순수성, 밀도, 전기전도도 특성을 저하시키지 않고 소결온도를 낮출 수 있다. 따라서, LSGM의 특성을 유지하면서 고체산화물 연료전지용 고체전해질을 낮은 소결온도에서 제조할 수 있어 음극과 동시소결이 가능해진다.

    고체산화물 연료전지용 고체전해질 제조 방법 및 이를 이용한 고체산화물 연료전지 제조 방법
    4.
    发明公开
    고체산화물 연료전지용 고체전해질 제조 방법 및 이를 이용한 고체산화물 연료전지 제조 방법 有权
    使用固体氧化物燃料电池和固体氧化物燃料电池的固体电解质的制造方法

    公开(公告)号:KR1020110016116A

    公开(公告)日:2011-02-17

    申请号:KR1020090073651

    申请日:2009-08-11

    CPC classification number: C01G15/006 Y02P70/56 H01M8/12

    Abstract: PURPOSE: A fabrication method of a solid electrolyte of a solid oxide fuel cell is provided to enable the manufacture of a solid electrolyte of a solid oxide fuel cell at a low sintering temperature while maintaining the properties of La_(1-x)Sr_xGa_(1-y)Mg_yO_(3-δ). CONSTITUTION: A fabrication method of a solid electrolyte of a solid oxide fuel cell comprises the steps of: mixing a sintering aid containing at least one selected from Fe, Mn, V, Ba and Li with material powder having La, Sr, Ga and Mg components; and molding the mixture and sintering the molded material. The composition of the material powder is La_(1-x)Sr_xGa_(1-y)Mg_yO_(3-δ), wherein 0.08

    Abstract translation: 目的:提供固体氧化物燃料电池的固体电解质的制造方法,以便能够在低烧结温度下制造固体氧化物燃料电池的固体电解质,同时保持La_(1-x)Sr_xGa_(1 -y)Mg_yO_(3-δ)。 构成:固体氧化物型燃料电池的固体电解质的制造方法,其特征在于,将含有选自Fe,Mn,V,Ba,Li中的至少一种的烧结助剂与La,Sr,Ga,Mg的原料粉末混合 组件; 并模制混合物并烧结模制材料。 材料粉末的组成为La_(1-x)Sr_xGa_(1-y)Mg_yO_(3-δ),其中0.08

    연료전지용 고체전해질 및 이의 제조방법
    5.
    发明授权
    연료전지용 고체전해질 및 이의 제조방법 失效
    用于燃料电池的固体电解质及其制备方法

    公开(公告)号:KR100841458B1

    公开(公告)日:2008-06-26

    申请号:KR1020070019267

    申请日:2007-02-26

    CPC classification number: H01M8/126 H01M2008/1293 Y02E60/525

    Abstract: A solid electrolyte for a fuel cell, and a method for preparing the solid electrolyte are provided to increase mechanical strength and to reduce the difference of thermal expansion coefficient between a negative electrode and an electrolyte. A solid electrolyte for a fuel cell comprises a gadolinia doped ceria-magnesium oxide composite which comprises gadolinia doped ceria(GDC) containing silicon dioxide(SiO2), and 0.3-20 mol% of magnesium oxide(MgO). The solid electrolyte is prepared by preparing gadolinia doped ceria containing silicon dioxide; mixing it with 0.3-20 mol% of magnesium oxide to form a mixture; and molding and sintering the obtained mixture.

    Abstract translation: 提供一种用于燃料电池的固体电解质和用于制备固体电解质的方法以增加机械强度并减少负极和电解质之间的热膨胀系数差。 用于燃料电池的固体电解质包括掺杂二氧化铈 - 氧化镁复合氧化物的氧化钆 - 氧化镁复合物,其包含含有二氧化硅(SiO 2)的氧化钆掺杂的二氧化铈(GDC)和0.3-20mol%的氧化镁(MgO)。 通过制备含有二氧化硅的掺杂氧化钆的二氧化铈制备固体电解质; 将其与0.3-20摩尔%的氧化镁混合以形成混合物; 并将所得混合物成型和烧结。

Patent Agency Ranking