Abstract:
용융염 전지의 세퍼레이터(3)에는 전해질로서 작용하는 용융염이 함침되어 있다. 용융염은 양이온으로서 나트륨 이온에 더하여 4급 암모늄 이온, 이미다졸륨 이온, 이미다졸리늄 이온, 피리디늄 이온, 피롤리디늄 이온, 피페리디늄 이온, 모르폴리늄 이온, 포스포늄 이온, 피페라지늄 이온 및 설포늄 이온에서 선택되는 적어도 1종의 이온을 포함한다. 이들 양이온은 양극(1)에 악영향을 미치지 않는다. 또한, 나트륨 이온 및 상기 언급한 양이온을 포함하는 용융염의 융점은 나트륨-황 전지의 동작 온도인 280~360℃보다 상당히 낮아진다. 결과적으로, 용융염 전지는 나트륨-황 전지보다 저온에서 동작 가능하다.
Abstract:
용융염 전지의 전극으로서 이용하는 것에 적합한 금속 다공체로서 3차원 그물코 구조를 갖고 알루미늄으로 이루어지는 금속 다공체 및 그의 제조 방법, 또한 그것을 이용한 용융염 전지를 제공하는 것을 목적으로 한다. 중공 골격에 의해 3차원 그물코 구조를 이루는 금속 다공체로서, 당해 중공 골격은 1㎛∼100㎛의 두께의 알루미늄층으로 형성되고, 상기 알루미늄층의 내측 표면 및 외측 표면에 주석층을 구비한 금속 다공체로 했다. 이러한 금속 다공체는 3차원 그물코 구조를 갖는 수지 성형체의 표면에 주석층을 형성하는 내측 주석층 형성 공정과, 상기 내측 주석층의 표면에 알루미늄층을 형성하는 알루미늄 골격 형성 공정과, 상기 알루미늄 골격의 표면에 주석층을 형성하는 외측 주석층 형성 공정과, 상기 알루미늄 골격 형성 공정 후 또는 상기 외측 주석층 형성 공정 후에, 상기 수지 성형체를 제거하는 수지 제거 공정에 의해 얻어진다.
Abstract:
연료극(fuel electrode)에 대량의 가스를 공급할 수 있음과 함께, 강도를 높인 고체 전해질 적층체 및 고체 전해질 적층체의 제조 방법을 제공하는 것을 과제로 한다. 고체 전해질층(2)과, 이 고체 전해질층의 일측에 적층하여 형성된 제1 전극층(3)과, 타측에 적층하여 형성된 제2 전극층(4)을 구비하는 고체 전해질 적층체(1)로써, 적어도 연료극을 구성하는 상기 제1 전극층이, 상기 고체 전해질층에 접합된 접합층(3a)과, 상기 접합층에 일체적으로 적층 형성됨과 함께 연속 기공을 갖는 다공질층(3b)을 구비하여 구성되어 있다.
Abstract:
프로톤 도전성을 갖는 고체 전해질층을 구비함과 함께, 당해 고체 전해질층의 일측에 적층되어, 란탄 스트론튬 코발트 복합 산화물(LSC)로 이루어지는 캐소드 전극층을 구비하는, 고체 전해질 적층체 및 그의 제조 방법이 제공된다. 이 고체 전해질 적층체는 니켈-이트륨 첨가 지르콘산 바륨(Ni-BZY)으로 이루어지는 애노드 전극층을 추가로 구비할 수 있다. 이 고체 전해질 적층체는 600℃ 이하 중온역(中溫域)에서 작동하는 연료 전지에 적합하다.
Abstract:
수소 이온 도전성을 갖는 이트륨 첨가 지르콘산 바륨으로 이루어지고, 이트륨 첨가량이 15∼20㏖%인 것과 함께, 100℃∼1000℃에 있어서의 격자 정수의 온도 변화에 대한 증가율이 거의 일정한, 고체 전해질 및 그의 제조 방법이 제공된다. 이 고체 전해질은 박막 형상으로 할 수 있고, 이 고체 전해질에 전극층을 적층함으로써, 고체 전해질 적층체로 할 수 있다. 이 고체 전해질은 중온(中溫) 작동형의 연료 전지에 적용할 수 있다.
Abstract:
복수개의 직사각형 평판 형상의 부극(21,21,··21)과 복수개의 직사각형 평판 형상의 정극(41,41,··41)을, 세퍼레이터(31,31,··31)의 각각을 개재하여 하나씩 교대로 서로 대향하도록 가로 방향으로 적층하여, 알루미늄 합금으로 이루어진 전지 용기(10)에 수용한다. 전지 용기(10)의 내측에는 알루마이트 피막(1H)을 형성하여 절연 처리를 실시한다. 또, 정극(41,41,··41)으로부터 전류를 취출하기 위한 직사각형의 탭(도선, 42,42,··42)끼리를 탭리드(43)를 통해 접속하며, 부극(21,21,··21)으로부터 전류를 취출하기 위한 직사각형의 탭(22,22,··22)끼리를 탭리드(23)를 통해 접속한다.