Abstract:
본 발명은 다공성 전극 위에 약 2 마이크론 이하, 바람직하게는 약 1 마이크론 이하의 치밀한 전해질 박막을 형성하기 위하여 다공성 전극에서부터 전해질 박막까지 기공 크기가 점차 작아지는 경사 구조를 갖는 고체 산화물 연료 전지 및 그 제조 방법에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 다공성 전극 위에 약 1 마이크론 이하의 치밀한 박막 전해질을 형성하기 위하여 다공성 전극에서부터 박막 전해질까지 기공 크기가 점차 작아지는 경사 구조를 갖는 고체 산화물 연료 전지 및 그 제조 방법에 관한 것이다. 이를 위해, 본 발명은 다공성 연료극 지지체와; 상기 연료극 지지체 위에 진공 증착에 의해 형성되고, 상기 연료극 지지체의 기공 크기보다 작고 환원에 의해 형성된 기공을 가지며, 세라믹과 금속의 복합체인 나노기공성 연료극 기능층과; 상기 연료극 기능층 위에 형성되며, 이와 접촉하는 상기 연료극 기능층 부위의 기공 크기보다 큰 두께를 갖는 전해질 박막을 포함하는 것을 특징으로 하는 연료극 지지형 고체 산화물 연료 전지 및 그 제조 방법을 제공한다. 고체 산화물 연료 전지, 박막 전해질, 경사 구조, 다공성 지지체, 박막 공정, 나노 복합체
Abstract:
PURPOSE: An anode-supported solid oxide fuel cell and a manufacturing method thereof are provided to secure the excellent structural stability, and to improve the thermo-mechanical stability of a free-standing membrane structure. CONSTITUTION: An anode-supported solid oxide fuel cell comprises the following: a porous anode supporter; a nanofunctional fuel electrode functional layer formed by a vacuum evaporation process, including a pore with the size smaller than a pore on the porous anode supporter; and an electrolyte thin film with the thickness bigger than the pore size of the nanofunctional fuel electrode functional layer. A ceramics included in the fuel electrode functional layer forms a skeleton for the fuel cell.
Abstract:
본발명은고체산화물셀의작동효율을상승시키기위해환원방지막이구비된샌드위치박막구조의전해질을포함하는고체산화물셀 및그 제조방법에관한것으로서, 전해질층의환원을방지하고, 전해질두께를최소화하여고체산화물셀의내부저항을낮춰높은개회로전압을출력할수 있어이를적용한고체산화물셀은두꺼운전해질에비하여내부의온도구배가작아열충격저항성이상대적으로향상될수 있다. 또한, 제조과정중 고온의소성단계가없으므로단위전지구성요소간의소성온도격차를효과적으로줄임으로써, 고체산화물셀의제작을위한소성공정을크게단축시킬수 있고, 이를통해제조단가를절감할수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A solid oxide fuel cell and a manufacturing method thereof are provided to prevent the defect occurrence by the sintering difference at a multi-layered structure by controlling the pore size distribution, and the surface roughness. CONSTITUTION: A solid oxide fuel cell comprises the following: a porous supporter; a dense electrolyte thin film; and a nanoporous layer smaller including a pore on the surface where contacting with the dense electrolyte thin film with the size smaller than the thickness of the dense electrolyte thin film and the pore size of the porous supporter. The nanoporous layer is formed in between the porous supporter and the dense electrolyte thin film. The nanoporous layer is a coating film of a metal oxide sol dispersed with nanopowder.
Abstract:
A method for preparing a porous metal oxide foam for an air electrode current collector interposed between an air electrode and a connector of a solid oxide fuel cell stack is provided to improve conductivity, chemical stability, gas penetration, mechanical strength and buffering property. A method for preparing a porous metal oxide foam for an air electrode current collector comprises the steps of coating a conductive metal oxide slurry on a porous polymer having a 3D network structure to prepare a polymer/metal oxide composite; heating the polymer/metal oxide composite to burn the polymer, thereby forming a porous metal oxide foam; and sintering the metal oxide foam. Preferably the porous polymer is any one selected from polyurethane, polystyrene and cellulose.
Abstract:
본발명은고체산화물셀의작동효율을상승시키기위해환원방지막이구비된샌드위치박막구조의전해질을포함하는고체산화물셀 및그 제조방법에관한것으로서, 전해질층의환원을방지하고, 전해질두께를최소화하여고체산화물셀의내부저항을낮춰높은개회로전압을출력할수 있어이를적용한고체산화물셀은두꺼운전해질에비하여내부의온도구배가작아열충격저항성이상대적으로향상될수 있다. 또한, 제조과정중 고온의소성단계가없으므로단위전지구성요소간의소성온도격차를효과적으로줄임으로써, 고체산화물셀의제작을위한소성공정을크게단축시킬수 있고, 이를통해제조단가를절감할수 있다.
Abstract:
본 발명은 다공성 지지체 위에 약 2 마이크론 이하의 박막 전해질을 형성하기 위하여 다공성 지지체에서부터 박막 전해질에 이르기까지 기공 크기가 점차 작아지는 경사 구조를 갖는 고체 산화물 연료 전지 및 그 제조 방법에 관한 것이다. 이를 위해, 본 발명은 다공성 지지체와; 치밀질 전해질 박막과; 상기 다공성 지지체와 상기 치밀질 전해질 박막 사이에 형성되며, 금속산화물 나노분말들이 분산되어 있는 금속산화물 졸의 도포막으로서, 상기 치밀질 전해질 박막과 맞닿는 표면에서의 기공이 상기 다공성 지지체의 기공 크기 및 상기 치밀질 전해질 박막의 두께보다 작은 나노 크기를 갖는 나노기공성 층을 포함하는 것을 특징으로 하는 고체 산화물 연료 전지 및 그 제조 방법을 제공한다. 고체 산화물 연료 전지, 박막 전해질, 경사 구조, 다공성 지지체, 금속산화물, 나노분말, 금속산화물 졸