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
Abstract:
본 발명은 연료전지에 사용되는 고체 산화물 전해질에 관한 것이다. 본 발명에 따른 고체 산화물 전해질은 이동이 가능한 전자의 농도가 낮아지도록 세리움(Ce) 이온보다 환원력이 높은 금속이온이 첨가된 것을 특징으로 한다. 이에 의하여, 연료전지의 전해질 영역을 넓히고 기전력을 높일 수 있다. .
Abstract:
PURPOSE: A solid oxide fuel cell is provided to prevent leakage current by injecting a small amount of oxygen or a mixed gas of air and fuel gas and to maximize the performance of the solid oxide fuel cell. CONSTITUTION: A solid oxide fuel cell includes: an anode holding an oxidation catalyst of hydrogen gas and hydrocarbon; a cathode which is independently installed, holds a catalyst for the reduction of oxygen, and in which air is inserted; and a solid oxide electrolyte layer formed between the anode and cathode.
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
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:
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:
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:
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)