Abstract:
본 발명의 복합 밀봉재는, 기밀성은 우수하지만 파괴저항성이 낮은 유리의 파괴인성을 증가시켜 스택의 기밀성을 유지하면서 열싸이클 안정성을 향상시킨다. 이를 위해, 유리 기지상에 알파 알루미나 섬유상 입자, 알파 알루미나 입자상 입자, 금속 입자를 혼합하여 첨가함으로써, 섬유상 및 입자상 알루미나 입자에 의한 균열편향 및 균열가교 효과와, 금속 입자에 의한 균열유인 및 소성변형 효과를 통해 파괴인성을 0.5 MPa·m 0.5 에서 6 MPa·m 0.5 까지 현저히 증가시킬 수 있다. 본 발명의 고 파괴인성 복합 밀봉재를 사용하는 경우, 스택 내의 불균일 온도 분포나 열싸이클 운전에서 발생하는 열응력 하에서도 스택의 기밀성과 안정성을 유지할 수 있기 때문에, 복합 밀봉재의 파괴인성 증가는 대면적 스택의 신뢰성 향상을 위한 가장 중요한 요소로 작용한다. 밀봉재, 평판형 고체산화물 연료전지, 파괴인성, 스택
Abstract:
A composite sealing material for a flat solid oxide fuel cell, and a method for preparing the composite sealing material are provided to improve the heat cycle stability without the deterioration of a stack by increasing the fracture toughness of glass. A composite sealing material for a flat solid oxide fuel cell comprises a glass matrix; and 5-50 vol% of an alpha-alumina fibrous reinforcing material which has an average crystal particle size of 0.2 micrometers or more and an aspect ratio of 10-100 and is contained in the glass matrix. Preferably the composite sealing material comprises further a granular alpha-alumina powder; and/or any one metal powder selected from silver(Ag), palladium(Pd), gold(Au), platinum(Pt), nickel(Ni), Fe-Ni alloy and molybdenum(Mo).
Abstract:
An equivalent large-area fuel cell is provided to produce a high output value equal to an ideal large-area unit cell through a constraint condition of a compressive sealant and a planar array of high-efficiency small-area unit cells. An equivalent large-area fuel cell includes: a first separator(11a) having a groove formed on the inner surface thereof; many first electrodes(33a) which are fitted in the groove of the first separator and are arrayed on a co-plane; many electrolytes(32a) which are placed on the many first electrodes, respectively; many second electrodes which are placed on the many electrolytes, respectively; a second separator(10a) which covers the many second electrodes; and a compressive sealant which is interposed between the first separator and the second separator and puts the two separators together.
Abstract:
Powder granules are prepared by preparing slurry by mixing powders, binding agent, and binding agent soluble solvent; dropping slurry to binding agent insoluble solvent; coagulating droplet by solvent exchange between the soluble and insoluble solvents; and separating the coagulated droplet from the insoluble solvent. The preparation of powder granules involves preparing slurry by mixing powders, binding agent, and binding agent soluble solvent; dropping slurry to binding agent insoluble solvent to fix the binding agent so that it can not be released to a surface of the droplet of the slurry; coagulating the droplet by solvent exchange between the soluble solvent inside the droplet and the insoluble solvent at the surface of the droplet; and separating the coagulated droplet from the insoluble solvent, drying it, and removing a residual solvent. An independent claim is also included for a method for shaping powder granules by liquid condensation comprising preparing the slurry; dropping the slurry to the binding agent insoluble solvent; coagulating the droplet; separating the coagulated droplet from the insoluble solvent; pressurizing the dried granules in a metal mold to fabricate a shaped body; and removing the binding agent by heating the shaped body.
Abstract:
Disclosed is a method for manufacturing composite granules having a homogeneous particle distribution, comprising powders of multimodal particle size distribution and phenol resins, and a method for manufacturing green bodies having homogeneous microstructure without particle separation from the granules.
Abstract:
저탄성상 기지상인 BN이나 흑연 또는 이들의 혼합물의 미립의 AIN, AIN/SiC, AlON 고탄성상 기지상에 균일하게 분산된 복합기지상과 상기 고탄성상 기지상과 동일 조성을 갖는 골재로 이루어진 AlN (질화 알루미늄)계 내화물 및 그의 제조방법. AlN-BN, AlN/SiC-BN, AlON-BN계의 AlN계 내화물의 제조 방법에 있어서 기지상을 이루는 AlN, AlN/SiC, AlON 미립 입자와 BN이나 흑연 또는 그 혼합물의 입자를 균일하게 혼합하고 이를 골재 입자 사이에 고르게 분포시키는 방법을 사용하여 기지상내에 존재하는 저탄성상 BN이나 흑연 또는 그 혼합물의 입자의 균일한 분포를 위하여 기지상을 구성하는 미립 입자와 BN이나 흑연 또는 그 혼합물 입자를 동시 분산하여 열분무 건조법에 의해 제조한 과립 상태로 첨가함으로써 내화물 내에서 전체적인 균일도를 유지함은 물론 기지상 내에서 BN 입자의 고른 분포를 얻을 수 있다.
Abstract:
본 발명은 연료극 지지형 고체산화물 연료전지의 연료극기능성층, 전해질층, 공기극층 등을 구성하기 위한 제조공정에 사용되는 스크린 인쇄용 페이스트로서, 각 구성층의 원료 분말, 결합제인 에틸셀룰로오스, 용매인 알파 터피니올, 및 추가적인 용매로서 연료극 지지체에 포함된 열경화성 결합제에 대하여 용해성을 갖는 알코올계 용매를 상기 알파 터피니올 대비 0.5 - 20wt%로 포함하는 고체산화물 연료전지용 페이스트 및 이 페이스트를 사용하여 스크린 인쇄법으로 연료전지의 각 구성층을 형성하는 연료극지지 고체산화물 전지 제조 방법을 제공한다. 본 발명은 열경화 몰딩으로 제조한 고효율 기공구조의 연료극 지지체에 스크린 인쇄용 페이스트의 조성을 조절하여 적심성을 향상시키고 경화처리를 통하여 구성 물질의 이동을 억제시킴으로써 제조 공정시 발생되는 구성층의 표면 결함, 구성층 간의 계면 결함을 줄이고 계면강도를 증대시켰다. 이에 따라 고성능, 대면적의 고체산화물 연료전지를 경제적이고 효율적으로 제조할 수 있으며, 제품의 신뢰성을 크게 향상시킬 수 있다. 고체산화물 연료전지, 연료극 지지형 단전지, 스크린 인쇄법, 표면 결함, 계면 결함