이트리아 안정화 지르코니아를 포함하는 가스 센서 및 그 제조방법
    1.
    发明授权
    이트리아 안정화 지르코니아를 포함하는 가스 센서 및 그 제조방법 有权
    包含氧化钇稳定的氧化锆的气体传感器及其制备方法

    公开(公告)号:KR101041324B1

    公开(公告)日:2011-06-14

    申请号:KR1020090025459

    申请日:2009-03-25

    Abstract: 본 발명은 이트리아 안정화 지르코니아를 포함하는 가스 센서 및 그 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 가스 센서는 감지전극, 기준전극, 및 상기 감지전극과 기준전극 사이에 개재되는 고체 전해질을 구비하는 가스 센서에 있어서, 상기 기준전극이 이트리아 안정화 지르코니아를 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명의 가스 센서는 감지가스가 기준전극 및 고체 전해질과 반응하는 것을 방지하여 센서의 성능 열화를 방지한다.
    가스 센서, YSZ

    공기극 지지체형 직접탄소 연료전지용 이중층 전해질 및 그 제조방법
    4.
    发明授权
    공기극 지지체형 직접탄소 연료전지용 이중층 전해질 및 그 제조방법 有权
    用于CATHODE支持的直接燃料电池的双层电解质及其制造方法

    公开(公告)号:KR101582975B1

    公开(公告)日:2016-01-21

    申请号:KR1020140002687

    申请日:2014-01-09

    CPC classification number: Y02P70/56

    Abstract: 본발명은공기극지지체형직접탄소연료전지용이중층전해질및 그제조방법에관한것으로, 더욱상세하게는혼합전도체물질인 LSCF(Lanthanum Strontium Cobalt Ferrite, LaSrCoFeO), BSCF(Barium Strontium Cobalt Ferrite, BaSrCoFeO) 또는 BCFN(Barium Cobalt Ferrite Niobium, BaCoFeNbO) 중에서선택된어느하나위에 YSZ(Yttria-stabilized zirconia, ZrYO) 박막을 PLD(Pulsed Laser Deposition)법을이용하여증착한것을특징으로하는공기극지지체형직접탄소연료전지용이중층전해질을제공함으로써, 공기극지지체형(Cathode supported) 직접탄소연료전지(Direct Carbon Fuel Cell, DCFC)의전해질이갖는높은전자전도도의문제점을개선할수 있으며, 종전의전해질층과비교하였을때 더욱얇고치밀한전해질층을제공함으로써 DCFC의성능을향상시킬수 있다.

    공기극 지지체형 직접탄소 연료전지용 이중층 전해질 및 그 제조방법
    5.
    发明公开
    공기극 지지체형 직접탄소 연료전지용 이중층 전해질 및 그 제조방법 有权
    用于CATHODE支持的直接燃料电池的双层电解质及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020150083203A

    公开(公告)日:2015-07-17

    申请号:KR1020140002687

    申请日:2014-01-09

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

    Abstract: 본발명은공기극지지체형직접탄소연료전지용이중층전해질및 그제조방법에관한것으로, 더욱상세하게는혼합전도체물질인 LSCF(Lanthanum Strontium Cobalt Ferrite, LaSrCoFeO), BSCF(Barium Strontium Cobalt Ferrite, BaSrCoFeO) 또는 BCFN(Barium Cobalt Ferrite Niobium, BaCoFeNbO) 중에서선택된어느하나위에 YSZ(Yttria-stabilized zirconia, ZrYO) 박막을 PLD(Pulsed Laser Deposition)법을이용하여증착한것을특징으로하는공기극지지체형직접탄소연료전지용이중층전해질을제공함으로써, 공기극지지체형(Cathode supported) 직접탄소연료전지(Direct Carbon Fuel Cell, DCFC)의전해질이갖는높은전자전도도의문제점을개선할수 있으며, 종전의전해질층과비교하였을때 더욱얇고치밀한전해질층을제공함으로써 DCFC의성능을향상시킬수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及阴极支撑的直接碳燃料电池用双层电解质及其制造方法,更具体地,涉及一种用于阴极支撑的直接碳燃料电池的双层电解质,其将氧化钇稳定的氧化锆(YSZ ,Zr_0.84Y_0.16O_1.92-δ)薄膜,选自镧锶钴铁氧体(LSCF,La_0.6Sr_0.4Co_0.2Fe_0.8O_3-δ),钡锶钴铁氧体(BSCF,Ba_0.5Sr_0 0.5Co0.8Fe_0.2O_3-δ)或钡钴铁氧体铌(BCFN,BaCo_0.7Fe_0.22Nb_0.08O_3-δ),从而解决阴极支持直接电解质的问题 具有高导电性的碳燃料电池(DCFC)。

    연료극 내의 산소분압에 의해 고체산화물 전해질층 내 전자 전도도를 제어한 고체산화물 연료전지 및 그 작동방법
    6.
    发明授权
    연료극 내의 산소분압에 의해 고체산화물 전해질층 내 전자 전도도를 제어한 고체산화물 연료전지 및 그 작동방법 有权
    SOFC的SOFC电解质中的电导率控制在阳极中的氧分压及其工作方法

    公开(公告)号:KR101110850B1

    公开(公告)日:2012-02-16

    申请号:KR1020090067042

    申请日:2009-07-22

    Abstract: 본 발명은 연료극 내의 산소분압에 의해 고체산화물 전해질층 내 전자 전도도를 제어한 고체산화물 연료전지 및 그 작동방법에 관한 것으로, 더욱 구체적으로는 산화세륨(ceria)을 기반으로 하는 고체산화물 전해질층이 형성되고, 연료극 내의 산소분압에 의해 상기 고체산화물 전해질층 내 전자 전도도를 제어하는 고체산화물 연료전지(SOFC)로서, 탄화수소 및 수소가스의 산화용 촉매를 보유하고, 상기 고체산화물 전해질층의 전자 전도도를 저하시킬 수 있는 범위의 산소분압을 확보하기 위하여, 이에 해당하는 유량의 미량 산소나 공기가 연료가스에 섞인 혼합가스가 주입되는 연료극(anode); 상기 연료극과 독립적으로 설치되며, 산소의 환원용 촉매를 보유하고, 공기가 주입되는 공기극(cathode); 및 상기 연료극 및 상기 공기극의 사이에 형성되는 상기 고체산화물 전해질층;을 포함하는, 연료극 내의 산소분압에 의해 고체산화물 전해질층 내 전자 전도도를 제어한 고체산화물 연료전지 및 그 작동방법에 관한 것이다.
    상술한 본 발명은, 상기 고체산화물 전해질층의 전자 전도도를 저하시킬 수 있는 범위의 산소분압을 확보하기 위하여, 이에 해당하는 유량의 미량 산소나 공기가 연료가스에 섞인 혼합가스를 연료극에 주입하여 누설전류의 발생을 차단하여 고체산화물 연료전지의 성능을 극대화하는 장점이 현저하다.
    산소분압, 연료극, 전자전도도, 이온전도도, 공기극, 세리아계 전해질, 고체산화물 연료전지

    고체산화물 연료전지용 전해질 분말 제조 방법 및 이에 의한 전해질 분말
    7.
    发明公开
    고체산화물 연료전지용 전해질 분말 제조 방법 및 이에 의한 전해질 분말 有权
    固体氧化物燃料电池用电解质粉末和电解质粉末的制造方法

    公开(公告)号:KR1020140088639A

    公开(公告)日:2014-07-11

    申请号:KR1020120158234

    申请日:2012-12-31

    CPC classification number: Y02P70/56 B22F9/24 H01M8/10

    Abstract: According to an embodiment of the present invention, there are provided a method for producing electrolyte powder for a solid oxide fuel cell including a precursor aqueous solution production step in which a ceria precursor and a rare earth metal precursor are stirred and dissolved in distilled water at a molar ratio of the chemical formula below to produce a precursor aqueous solution; a precursor aqueous solution coagulation step in which a solute is coagulated by injecting a hydroxide while the precursor aqueous solution is stirred; a primary heat treatment step in which the precursor aqueous solution is subjected to a heat treatment; an electrolyte powder production step in which electrolyte powder is produced by demoisturizing and pulverizing the heat-treated precursor aqueous solution; and a secondary heat treatment step in which the electrolyte powder is calcined, and electrolyte powder for a solid oxide fuel cell produced by same. XaCebOc (herein, X is a rare earth metal, a is 0.01 to 0.4, b=1-a, c=(3a+2b)/2).

    Abstract translation: 根据本发明的一个实施方案,提供一种固体氧化物燃料电池用电解质粉末的制造方法,其包括前体水溶液制造工序,其中将二氧化铈前体和稀土金属前体在蒸馏水中搅拌溶解于 以下化学式的摩尔比,以产生前体水溶液; 前体水溶液凝固步骤,其中通过在搅拌前体水溶液的同时注入氢氧化物使溶质凝结; 将前体水溶液进行热处理的一次热处理工序; 电解质粉末制造工序,其中通过将经热处理的前体水溶液进行去除和粉碎来制备电解质粉末; 以及二次热处理步骤,其中煅烧电解质粉末,以及通过其制造的固体氧化物燃料电池用电解质粉末。 <化学式> XaCebOc(这里,X为稀土金属,a为0.01〜0.4,b = 1-a,c =(3a + 2b)/ 2)。

    이트리아 안정화 지르코니아를 포함하는 가스 센서 및 그 제조방법
    8.
    发明公开
    이트리아 안정화 지르코니아를 포함하는 가스 센서 및 그 제조방법 有权
    包含YTTRIA-STABILIZED ZIRCONIA的气体传感器及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020100107257A

    公开(公告)日:2010-10-05

    申请号:KR1020090025459

    申请日:2009-03-25

    Abstract: PURPOSE: A gas sensor including yttria-stabilized zirconia and a manufacturing method thereof are provided to guarantee stable drive in long term usage and maintain excellent reliability and accuracy by preventing reaction with sensing gas of reference electrode and solid electrolyte. CONSTITUTION: A gas sensor including yttria-stabilized zirconia is constituted as follows. A reference electrode comprises an yttria-stabilized zirconia. The thickness of the reference electrode is 10 micron-100 nm. A coating layer is formed on the side of the reference electrode and solid electrolyte to prevent the exposure of a joint part of the reference electrode and solid electrolyte. Paste for the formation of sensing electrode is applied on one side of solid electrolyte and yttria-stabilized zirconia is applied on the other side of the solid electrolyte.

    Abstract translation: 目的:提供一种包括氧化钇稳定的氧化锆的气体传感器及其制造方法,以确保长期使用中的稳定驱动,并通过防止参考电极和固体电解质的感测气体的反应而保持优异的可靠性和准确性。 构成:包括氧化钇稳定的氧化锆的气体传感器如下构成。 参考电极包括氧化钇稳定的氧化锆。 参比电极的厚度为10微米-100纳米。 在参考电极和固体电解质的一侧形成涂层,以防止参考电极和固体电解质的接合部分的暴露。 用于形成感测电极的浆料施加在固体电解质的一侧,并且在固体电解质的另一侧上施加氧化钇稳定的氧化锆。

    고체 산화물 전해질 및 그 제조방법
    9.
    发明公开
    고체 산화물 전해질 및 그 제조방법 有权
    固体氧化物电解质材料及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020100088448A

    公开(公告)日:2010-08-09

    申请号:KR1020090007682

    申请日:2009-01-30

    Inventor: 류한일 박상현

    CPC classification number: Y02P70/56 H01M8/12 H01B1/02

    Abstract: PURPOSE: A solid oxide electrolyte and a manufacturing method thereof are provided to enlarge the electrolyte rage inside a fuel cell, by decreasing the electron conductivity of a ceria base electrolyte. CONSTITUTION: A solid oxide electrolyte using a cerium ion contains a metal ion with the higher reduction force than the cerium ion to decrease the concentration of electrons capable of moving inside the electrolyte. A manufacturing method of the solid oxide electrolyte comprises the following steps: forming an electrolyte layer using the cerium ion; and adding the metal ion to the layer.

    Abstract translation: 目的:提供一种固体氧化物电解质及其制造方法,以通过降低二氧化铈基电解质的电子传导性来扩大燃料电池内的电解质的含量。 构成:使用铈离子的固体氧化物电解质包含具有比铈离子更高的还原力的金属离子,以减少能够在电解质内移动的电子的浓度。 固体氧化物电解质的制造方法包括以下步骤:使用铈离子形成电解质层; 并将金属离子添加到该层。

    고체산화물 연료전지용 전해질 분말 제조 방법 및 이에 의한 전해질 분말
    10.
    发明授权
    고체산화물 연료전지용 전해질 분말 제조 방법 및 이에 의한 전해질 분말 有权
    固体氧化物燃料电池的电解质粉末的制造方法和通过相同方法生产的电解质粉末

    公开(公告)号:KR101488156B1

    公开(公告)日:2015-03-09

    申请号:KR1020120158234

    申请日:2012-12-31

    CPC classification number: Y02P70/56

    Abstract: 본 발명의 일 실시예는 본 발명의 고체산화물 연료전지용 전해질 분말 제조 방법은 세리아 전구체와 희토류 금속 전구체를 하기 화학식의 몰 비율로 증류수에 교반하며 용해시켜 전구체 수용액을 제조하는 전구체 수용액 제조 단계; 상기 전구체 수용액을 교반하며 수산화물을 투입하여 용질을 응집시키는 전구체 수용액 응집 단계; 상기 전구체 수용액을 열처리하는 1차 열처리 단계; 상기 열처리된 전구체 수용액에서 수분을 제거하고 분쇄하여 전해질 분말을 제조하는 전해질 분말제조 단계 및 상기 전해질 분말을 하소하는 2차 열처리 단계를 포함하는 고체산화물 연료전지용 전해질 분말 제조 방법과 이에 의하여 제조되는 고체산화물 연료전지용 전해질 분말을 개시한다.

    X
    a Ce
    b O
    c (여기서 X는 희토류 금속, a는 0.01~0.4, b=1-a, c=(3a+2b)/2)

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