Abstract:
PURPOSE: A molten carbonate fuel cell is provided to enhance mechanical strength and to maintain stability by providing lithium source to electrode. CONSTITUTION: A molten carbonate fuel cell includes reinforced lithium aluminate matrix. Inside the one or more of an air electrode and a fuel electrode, lithium source is filled. The reinforced lithium aluminate matrix is reinforced by including aluminum particles. The melting point of the lithium source is 200-500 deg. Celsius. A manufacturing method of the molten carbonate fuel cell including the reinforced LiAlO2 matrix comprises the following step: providing the lithium source one or more frame channels among the air electrode and the fuel electrode.
Abstract:
본 발명은 니켈-알루미늄 합금 분말 제조에 있어서, 공정이 간단하고 경제적인 동시에 반응기 부식 문제를 해결할 수 있는 니켈-알루미늄 합금 분말 저온 제조 방법에 관한 것으로, 본 발명에서는 니켈 분말 및 알루미늄 분말을 반응기 내에서 혼합하여 혼합 분말을 제조하고, 상기 반응기 내에 염화알루미늄을 첨가하는 단계(S1); 상기 반응기 내부를 진공 상태로 형성시킨 후, 상기 반응기를 실링하는 단계(S2); 및 상기 실링된 반응기 내의 혼합 분말을 저온 열처리하여, 니켈-알루미늄 합금 분말을 제조하는 단계(S3);를 포함하는 니켈-알루미늄 합금 분말 저온 제조 방법이 제공된다.
Abstract:
본 발명은 용융탄산염 연료전지용 공기극으로서, 니켈 입자를 함유하는 다공성 니켈 베이스 전극 및 금속 입자를 포함하고, 상기 금속 입자가 상기 니켈 입자의 표면에 붙어 있는 것인 용융탄산염 연료전지용 공기극 및 이의 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명은 공기극의 산소환원 반응을 빠르게 하여 공기극에서 발생하는 분극 저항을 낮추어 낮은 온도에서도 향상된 전지 성능을 보여주며, 낮은 작동 온도로 인해 용융탄산염 연료전지의 수명을 연장시킬 수 있다.
Abstract:
본 발명은 강화 리튬알루미네이트 매트릭스를 포함하는 용융탄산염 연료전지에 있어서, 공기극 및 연료극 중 하나 이상의 프레임 채널(frame channel)에 리튬 소스가 채워져 있는 것인 용융탄산염 연료전지, 그 제조방법, 및 리튬 소스 공급방법을 제공한다. 리튬 소스를 전극에 공급함으로써 기계적 강도가 강한 동시에 전해질의 안정성이 유지되어 용융탄산염 연료전지의 장기 운전이 가능해진다.
Abstract:
세리아 또는 금속 도핑된 세리아 및 리튬 염, 나아가 산화 비스무스로 이루어지는 세리아계 조성물, 세리아계 복합 전해질 분말 및 이를 이용한 소결 방법 및 소결체가 제공된다. 일예로서 상기 리튬 염은 세리아계 조성물에 대하여 0 중량% 초과 5 중량% 이하로, 산화 비스무스는 0 중량% 초과 10 중량% 이하로 포함된다. 세리아계 물질에 저융점 및/또는 휘발성의 화합물들을 첨가함으로써, 소결 온도를 낮출 수 있으며, 세리아계 단독으로 사용하는 경우의 기존 소결 온도인 1500℃ 보다 훨씬 낮은 저온 예컨대 1000℃ 이하에서도 높은 복합체 소결 밀도 예컨대 95% 이상의 소결 밀도를 확보할 수 있다.
Abstract:
Provided are a ceria-based composition including ceria, metal coated ceria, bithmus oxide, ceria-based composite electrolyte powder, a sintering method using the same, and a sintered body made thereof. The sintering density of a composite can be obtained at 1000 deg. C or less lower than existing sintering temperature, 1500 deg. C. The ion conductivity of an composite electrolyte can be enhanced.
Abstract:
본 발명은 니켈-알루미늄 합금 분말 제조에 있어서, 공정이 간단하고 경제적인 동시에 반응기 부식 문제를 해결할 수 있는 니켈-알루미늄 합금 분말 저온 제조 방법에 관한 것으로, 본 발명에서는 니켈 분말 및 알루미늄 분말을 반응기 내에서 혼합하여 혼합 분말을 제조하고, 상기 반응기 내에 염화알루미늄을 첨가하는 단계(S1); 상기 반응기 내부를 진공 상태로 형성시킨 후, 상기 반응기를 실링하는 단계(S2); 및 상기 실링된 반응기 내의 혼합 분말을 저온 열처리하여, 니켈-알루미늄 합금 분말을 제조하는 단계(S3);를 포함하는 니켈-알루미늄 합금 분말 저온 제조 방법이 제공된다.
Abstract:
PURPOSE: Ceria composition is provided to enable low temperature sintering of ceria electrolyte for high temperature sensor or solid oxide fuel cell by adding lithium salt with a low melting point and/or volatility into a material in a ceria system or additionally adding bismuth oxide. CONSTITUTION: A ceria composition is composed of ceria or metal doped ceria, and lithium salt. The lithium salt occupies more than 0 weight% but less than 50 weight% among the ceria composition. The lithium salt is lithium carbonate, lithium hydroxide, or lithium nitride. The ceria composition additionally contains bismuth oxide. A sintering body is a sintering body of the ceria composition which comprises ceria or metal doped ceria, lithium carbonate, and bismuth oxide. The ceria composition contains lithium carbonate with more than 0 weight% but more or less than 5 weight% and bismuth oxide with more than 0 weight% but less than 10 weight% in the sintering body. A ceria complex electrolyte powder is a calcined body of the ceria composition. The ceria composition is composed of ceria or metal doped ceria, and lithium salt and the lithium salt occupies more than 0 weight% but less than 50 weight% in the calcined body.
Abstract:
PURPOSE: An air electrode for molten carbonate fuel cell is provided to improve performance of a fuel cell while stably operating cells for long term by reducing polarization resistance of an air electrode through a quick oxygen-reduction reaction rate. CONSTITUTION: An air electrode for molten carbonate fuel cell comprises a porous nickel base electrode, and a metal particle coating the electrode. At least a part of the metal particle is attached to the surface of the nickel particle. The metal particle is one or more selected from a group consisting of silver, gold, copper, platinum, and cobalt. A manufacturing method of the air electrode comprises: a step of preparing coating liquid by dispersing the metal particle into a solvent; and a step of spreading the metal particle-coated liquid on the surface of the porous nickel base electrode.