스피넬계 전도성 산화막이 코팅된 고체산화물 재생 연료전지용 금속 분리판, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 고체산화물 재생 연료전지
    4.
    发明授权
    스피넬계 전도성 산화막이 코팅된 고체산화물 재생 연료전지용 금속 분리판, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 고체산화물 재생 연료전지 有权
    用尖晶石导电氧化物膜制备方法的固体氧化物再生式燃料电池的金属隔板和包含该金属隔膜的固体氧化物再生式燃料电池

    公开(公告)号:KR101627270B1

    公开(公告)日:2016-06-03

    申请号:KR1020130129890

    申请日:2013-10-30

    Abstract: 본발명은망간-코발트스피넬계열에이트리움을첨가하여금속분리판의표면의산화막성장과금속의휘발을억제할수 있는스피넬계전도성산화막이코팅된고체산화물재생연료전지용금속분리판에관한것으로서, 본발명에따른금속분리판에코팅된전도성산화막은이트리움이스피넬결정립계에분리되어있어, 결정립계를통한산소의이동을억제하므로고체산화물재생연료전지가고온에서작동시금속분리판표면이대기및 수증기에노출되는것을억제할수 있고, 금속분리판표면에서금속휘발에의한전극피도과분리판표면에절연산화막이성장되는것을방지할수 있어고체산화물재생연료전지스택의안정성을크게향상시킬수 있다.

    Abstract translation: 公开了一种涂覆有导电尖晶石氧化物膜的固体氧化物再生燃料电池的金属隔板。 在导电性尖晶石氧化物膜中,将钇添加到锰 - 钴尖晶石氧化物中以抑制金属隔板表面上的绝缘氧化物膜的生长和金属的挥发。 在涂覆在金属隔板上的导电氧化膜中,钇在尖晶石的晶界处分离,从而可以抑制氧通过晶界的迁移。 因此,当固体氧化物再生燃料电池在高温下运行时,可以保护金属隔板的表面不暴露于大气和水蒸汽。 此外,可以防止从金属隔板的表面金属挥发引起的电极中毒和金属隔板表面上的绝缘氧化膜的生长。 因此,可以显着提高固体氧化物再生燃料电池堆的稳定性。

    평판형 고체산화물 연료전지 스택용 밀봉재 및 이를 이용하는 연료전지 스택
    6.
    发明公开
    평판형 고체산화물 연료전지 스택용 밀봉재 및 이를 이용하는 연료전지 스택 有权
    用于平坦的固体氧化物燃料电池堆叠和燃料电池堆叠的密封复合材料

    公开(公告)号:KR1020150049746A

    公开(公告)日:2015-05-08

    申请号:KR1020130130673

    申请日:2013-10-31

    Abstract: 본발명은평판형고체산화물연료전지용중온복합밀봉재에관한것으로, 본발명의복합밀봉재를이용한연료전지는운전온도 700-850 ℃의중온에서작동시내압축성및 기체밀봉성이우수하고, 결정화가낮아열 특성에따른열화가작으며, 기체누설률열화가발생하지않으므로열 사이클밀봉안정성이높고, 금속접속자와의계면반응이억제되어안정성이우수하다. 본발명의복합밀봉재는장기안정성이우수한평판형고체산화물의제공및 이의상용화를가능케한다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种用于扁平固体氧化物燃料电池堆的中间温度密封复合材料。 使用本发明的密封复合体的燃料电池在工作温度的700〜850℃的中间温度下工作时具有优异的耐压性和气体密封性,并且由于低结晶性而导致的热性能的劣化较小。 此外,本发明提供高热循环密封稳定性,因为不会发生气体泄漏速率的劣化,并且与金属互连器的界面反应被抑制的优异的稳定性。 本发明的密封复合体能够提供具有长期稳定性的平坦的固体氧化物并进行商业化。

    프로톤 전도성 고체 산화물 연료전지용 공기극의 제조방법 및 이를 이용한 프로톤 전도성 고체 산화물 연료전지용 공기극
    7.
    发明公开
    프로톤 전도성 고체 산화물 연료전지용 공기극의 제조방법 및 이를 이용한 프로톤 전도성 고체 산화물 연료전지용 공기극 有权
    用于导电固体氧化物燃料电池的阴极的制备方法和使用该导体的导电固体氧化物燃料电池的阴极

    公开(公告)号:KR1020150009358A

    公开(公告)日:2015-01-26

    申请号:KR1020130083752

    申请日:2013-07-16

    Abstract: 본 발명은 고체 산화물 연료전지용 공기극의 제조방법 및 이를 이용한 고체 산화물 연료전지용 공기극에 관한 것이다.
    본 발명에 따른 고체 산화물 연료전지용 공기극의 제조방법 및 이를 이용한 고체 산화물 연료전지용 공기극은 고체 산화물 연료전지의 공기극 후막을 형성하는 과정에서 조대기공이나 기공클로스터에 의한 전해질과 공기극 간의 계면 분리를 방지하는 효과가 있는 고체 산화물 연료전지용 공기극의 제조방법 및 이를 이용한 고체 산화물 연료전지용 공기극에 관한 것이다. 그러므로 본 발명에 따른 고체 산화물 연료전지용 공기극의 제조방법 및 이를 이용한 고체 산화물 연료전지의 공기극은 고체 산화물 연료전지의 내구성 향상 및 전체적인 성능 향상에 기여하는 효과가 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种固体氧化物型燃料电池用阴极及使用其的固体氧化物型燃料电池用阴极的制造方法。 根据本发明的固体氧化物型燃料电池用阴极及其固体氧化物型燃料电池用阴极的制造方法涉及固体氧化物型燃料电池用阴极及其制造方法 在形成固体氧化物型燃料电池的阴极的厚膜的工序中,具有防止由于粗孔或细孔团导致的电解质与阴极之间的界面分离的效果的固体氧化物型燃料电池。 因此,根据本发明的固体氧化物型燃料电池用阴极及其固体氧化物型燃料电池用阴极的制造方法,具有提高固体氧化物型燃料电池的耐久性并有助于整体性能的效果 改进。

    연료전지용 연결재
    9.
    发明授权
    연료전지용 연결재 有权
    燃料电池连接材料

    公开(公告)号:KR101081019B1

    公开(公告)日:2011-11-09

    申请号:KR1020100034899

    申请日:2010-04-15

    Abstract: 본발명은연료전지용연결재에관한것으로서, 본발명에의한연료전지용연결재은, 내부영역에중공부(中孔部)가형성되며, 금속으로이루어진제1연결재와; 상기중공부에삽입설치되며, 다공질의전도성세라믹으로이루어진제2연결재를포함하는것을특징으로한다. 본발명에의하면, 연료전지단위셀을연결하는연결재를단위셀과별도로분리된 2중구조로구성하여, 테두리부분의금속재로이루어진제1연결재는제2연결재의변형및 파괴를유발할수 있는체결시의압력에대비하여이를완충하는역할을하고, 내부영역의다공성세라믹재질의제2연결재는실질적으로단위셀을전기적으로연결하는역할을하여, 이들의조합으로부터각각금속과세라믹재질의장단점을상호보완하는연료전지용분리형연결재를제공할수 있다.

    고체 산화물 연료 전지용 금속 산화물 박막의 저온 무수축 제조 방법
    10.
    发明公开
    고체 산화물 연료 전지용 금속 산화물 박막의 저온 무수축 제조 방법 有权
    用于低温固体氧化物燃料电池的金属氧化物薄膜的非收缩制造方法

    公开(公告)号:KR1020110051955A

    公开(公告)日:2011-05-18

    申请号:KR1020090108785

    申请日:2009-11-11

    CPC classification number: Y02P70/56 H01M8/12 H01M8/02

    Abstract: PURPOSE: A method for manufacturing a metal oxide thin film is provided to avoid the restriction of substrate type and size without expensive equipment or starting materials, and to suppress interfacial reaction between an electrode and electrolyte. CONSTITUTION: A colloid mixture sol of metal oxide comprises a salt solution containing metal oxide and metal oxide nanopowder particles of the same kind or different kind as or from the metal oxide. A method for preparing the metal oxide thin film comprises the steps of: (i) manufacturing a salt solution containing metal oxide; (ii) dispersing metal oxide nanopowder particles in the salt solution to prepare a colloid mixture sol of metal oxide; (iii) applying the colloid mixture sol to a substrate and drying it; (iv) applying the salt solution to the film and drying; and (v) heat-treating the resultant.

    Abstract translation: 目的:提供一种用于制造金属氧化物薄膜的方法,以避免基板类型和尺寸的限制,而不需要昂贵的设备或起始材料,并且抑制电极和电解质之间的界面反应。 构成:金属氧化物的胶体混合溶胶包含含有与金属氧化物相同或不同种类的金属氧化物和金属氧化物纳米粉末颗粒的盐溶液。 制备金属氧化物薄膜的方法包括以下步骤:(i)制备含有金属氧化物的盐溶液; (ii)将金属氧化物纳米粉末颗粒分散在盐溶液中以制备金属氧化物的胶体混合物溶胶; (iii)将胶体混合溶胶施加到基材上并干燥; (iv)将盐溶液施加到膜上并干燥; 和(v)对所得物进行热处理。

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