Abstract:
일 실시예에 따른 충전 어댑터는 제1 배터리, 및 외부 전력에 기초하여 제1 배터리를 충전시키고, 제1 전력을 생성하는 충전 회로를 포함하고, 고속 충전 모드에서, 충전 회로는 생성된 제1 전력에 기초하여 충전 어댑터에 탈착식으로 연결된 전자 장치의 제2 배터리를 충전하도록 구성되고, 제1 배터리는 제2 전력을 생성하고, 충전 회로가 제2 배터리를 충전하는 동안 제2 전력으로 제2 배터리를 충전한다.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of an electrode is provided to exclude a phosphoric acid doping process in manufacturing electrodes, to reduce electrode-drying time, and to reduce cost or organic solvent for manufacturing electrode catalyst slurry. CONSTITUTION: An electrode for fuel cells comprises an electrode support and a catalyst layer formed on the electrode support. The catalyst layer comprises a catalyst material and an aqueous binder. The aqueous binder includes at least one selected from cellulose derivatives and composites of an organic polymer material and inorganic oxide. A manufacturing method of an electrode comprises a step of coating or printing catalyst slurry on an electrode support. The catalyst slurry comprises a catalyst material and an aqueous binder. [Reference numerals] (AA) Voltage(V); (BB) Example 1; (CC) Comparative example 1; (DD) Current density(A/cm^2)
Abstract:
본 고안은 배터리의 충전 상태를 표시하는 휴대용 컴퓨터 시스템에 관한 것으로, 특히 시스템의 메인 전원이 오프된 상태에서 배터리 전원을 이용하여 다수의 LED를 구비하는 LED 장치에 배터리의 충전 상태를 표시한다. 이를 위해서 마이크로컴퓨터와 배터리 잔량 표시 스위치 및 LED 구동 회로를 구비한다. 그리고 배터리 잔량 표시 스위치로부터 온 신호가 입력되면 마이크로컴퓨터는 LED 장치를 배터리의 잔량을 표시하도록 제어한다. 또한 배터리 잔량 표시 스위치가 오프 상태일 경우에는 LED 장치의 해당 기능에 대응하는 정보를 표시한다.
Abstract:
Disclosed are a catalyst slurry for a fuel cell, an electrode for a fuel cell formed by using the same, a membrane electrode assembly including the electrode, a fuel cell including the same, and a method for preparing the electrode. The catalyst slurry disclosed herein contains a catalyst material, an acid component, a binder, and a solvent component having a viscosity of at least 20 cps at 20°C.
Abstract:
Proposed are a membrane-electrode assembly including a cathode; an anode; and an electrolyte inserted in between the same and a fuel cell including the same. The pore volume of the anode, ranging from 0.05 to 0.09 ml/g, is relatively larger than the pore volume of the cathode.