평관형 고체산화물 셀 스택
    3.
    发明申请
    평관형 고체산화물 셀 스택 审中-公开
    平面管状固体氧化物电池堆

    公开(公告)号:WO2012015113A1

    公开(公告)日:2012-02-02

    申请号:PCT/KR2010/008964

    申请日:2010-12-15

    Abstract: 본 발명은 평관형 고체산화물 셀 스택에 관한 것이다. 구체적으로는 내부에 제1가스가 흐르는 제1가스흐름 채널(112)이 길이방향을 따라 형성되고, 외부에 제2가스가 흐르는 제2가스흐름 채널(113)이 형성되며, 다공성의 전도성 평관형 제1전극지지체(111)를 포함하는 다수의 단위 셀(110, 120, 330)이 적층되어 스택을 이루는 평관형 고체산화물 셀 스택에 있어서, 상기 제1가스가 단위 셀의 길이방향을 따라 지그재그식으로 흐르도록 상기 제1가스흐름 채널의 단부에는 인접하여 적층된 단위 셀의 제1가스흐름 채널(112)에 연통하는 연결구멍(114, 124, 334)이 형성된다. 이러한 구성에 의하면, 셀 스태킹(cell stacking)의 응력을 최소화하고 밀봉부위를 최소화하여 밀봉하며 화학반응 경로를 길게 하며 연료전지로 사용할 시에 전기 에너지 발전 효율을 높이고 고온 수전해장치로 사용할 시에 발생가스(수소)의 순도를 높이는 효과가 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种扁平管状固体氧化物电池堆。 特别地,扁平管状固体氧化物电池堆叠形成在多个单元电池(110,120和330)的堆叠中,包括:第一气体流动通道(112),第一气体流动通道形成在纵向 方向; 第二气体流动通道(113),其外部第二气体流动; 和多孔导电扁平管状第一电极支撑件(111),其中连接孔(114,124和334)形成在第一气体流动通道的端部并与第一气体流动通道(112)连通 相邻和堆叠的单元电池,使得第一气体沿着单元电池的长度以锯齿形图案流动。 根据该结构,电池堆叠应力最小化,对于最小数量的密封部分进行密封,并且化学反应通道被延长,使得当该结构用作二次电池时,能量产生效率高,并且当其 用于蒸汽电解,排放气体(氢气)的纯度高。

    평관형 고체산화물 연료전지 및 평관형 고체산화물 수전해장치
    4.
    发明申请
    평관형 고체산화물 연료전지 및 평관형 고체산화물 수전해장치 审中-公开
    平板管固体氧化物燃料电池和平板管固体氧化物电解电容器

    公开(公告)号:WO2012115485A2

    公开(公告)日:2012-08-30

    申请号:PCT/KR2012/001444

    申请日:2012-02-24

    Abstract: 본 발명은 평관형 고체산화물 연료전지 및 수전해장치에 관한 것으로, 구체적으로는 다수의 평관형 단위 셀을 포함하는 셀 스택; 및 세라믹으로 이루어지고, 상기 셀 스택에 제1 반응 가스가 출입하는 제1 반응 가스 출입부 및 상기 셀 스택의 양단 중 어느 하나가 삽입되는 제1 삽입부를 포함하는 제1 매니폴드가 상기 셀 스택의 양단에 구비되어, 구조가 단순하고, 밀봉 뷔위를 최소화하여 반응 가스 등의 손실을 줄일 수 있는 평관형 고체산화물 연료전지 및 수전해장치에 관한 것이다.

    Abstract translation: 本发明涉及扁平管状固体氧化物燃料电池和水电解装置。 更具体地说,本发明涉及扁平管状固体氧化物燃料电池和水电解装置,其中扁平管状固体氧化物燃料电池包括:包括多个扁平管状单电池的电池堆; 以及由陶瓷材料制成的第一歧管,并且每个歧管具有用于将第一反应气体进入/离开电池堆的第一反应气体入口/出口部分和用于插入第一反应气体的第一插入部分, 电池堆的两端,其中第一歧管分别布置在电池堆的两端,从而简化燃料电池的结构并使密封部分的数量最小化,以减少反应气体的损失或 类似。

    평관형 또는 평판형 고체 산화물 연료전지
    5.
    发明申请
    평관형 또는 평판형 고체 산화물 연료전지 审中-公开
    平板或板式固体氧化物燃料电池

    公开(公告)号:WO2012081936A2

    公开(公告)日:2012-06-21

    申请号:PCT/KR2011/009734

    申请日:2011-12-16

    Abstract: 본 발명은 고체 산화물 연료전지로서, 다수의 단위셀; 및 상기 다수의 단위셀 사이의 연결재층을 포함하고, 상기 단위셀은, 음극; 양극; 및 상기 음극 및 양극 사이에 고체 전해질을 포함하고, 상기 연결재층은, i) Sr, Ca 및 Ba로 이루어진 군에서 선택되는 하나 이상이 포함된 La-페라이트를 포함하는 제 1층; 및 ii) Sr, Ca 및 Ba로 이루어진 군에서 선택되는 하나 이상이 포함된 La-페라이트와, GDC(Gd doped ceria), LDC(La-doped ceria) 및 SDC(Sm-doped ceria)로 이루어진 군에서 선택되는 하나 이상의 세리아를 포함하는 제 2층을 포함하며, 상기 제 1층은 각각의 단위셀의 양극과 접촉하며, 상기 제 2층은 각각의 단위셀의 음극과 접촉하는 것을 특징으로 하는 고체 산화물 연료전지에 관한 것이다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种固体氧化物燃料电池,包括:多个单电池; 以及多个单元电池中的连接层。 每个单位电池包括一个负极; 正极 和负极和正极之间的固体电解质。 每个连接层包括i)包含选自Sr,Ca和Ba中的一种或多种的包含La-铁素体的第一层; 以及ii)包含含有选自Sr,Ca和Ba中的一种或多种的La-铁氧体的第二层和选自掺杂Gd的二氧化铈(GDC),La掺杂的二氧化铈 LDC)和Sm掺杂二氧化铈(SDC),其中第一层接触每个晶胞的正极,第二层接触每个晶胞的负极。

    난분해성 유해가스 소각처리를 위한 내식성 SiC 허니컴 연소기 소재
    7.
    发明授权
    난분해성 유해가스 소각처리를 위한 내식성 SiC 허니컴 연소기 소재 有权
    耐腐蚀SiC蜂窝燃烧器材料降解有害气体焚烧处理

    公开(公告)号:KR101762302B1

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:KR1020150180105

    申请日:2015-12-16

    Abstract: 본발명은난분해성유해가스의소각처리를위한연소기소재및 그연소기소재를이용한소각방법에관한것으로, 보다상세하게는폐가스를소각시키기위한스크러버시스템에구비되는연소기소재(100)는일단에연료유입부(111)와, 폐가스유입부(112)와, 산화제유입부(113)가형성되고, 타단에폐가스가소각된배출가스가배출되는배출구(150)가형성된연소기몸체(110); 및상기연소기몸체내부에구비된세라믹다공체(140)의내부에형성되는화염에의해상기폐가스가소각되는세라믹다공체연소기;를포함하며, 상기세라믹다공체는 a) 기공율이 10 ± 5% 이고, b) 상온열전도도가 80 W/m·K이상이며, c) 25℃에서 53 Wt% HF를사용한내식성테스트에서 0.1mg/cm·month 이하인것을특징으로하는난분해성유해가스소각처리를위한에너지절약형내식성 SiC 허니컴연소기소재에관한것이다.

    Abstract translation: 本发明予涉及使用燃烧材料和有害气体分解性的焚化燃烧材料的焚烧方法,特别是涉及一种燃烧器材料100具有在一端具有燃料入口,其被提供到洗涤器系统来焚烧废气 具有废气入口111,废气入口112,氧化剂入口113和出口150的燃烧器主体110,在另一端燃烧废气; 和形成在陶瓷多孔体的体内,其中废气被燃烧的燃烧器所提供的陶瓷多孔体(140)通过内火焰的燃烧器;包括,陶瓷多孔体是一个)的10±5%的孔隙率,b)中 在25℃下使用53重量%HF的耐腐蚀性试验中,温度导热率至少为80W / m·K,并且c)小于0.1mg / cm·月,节能的抗腐蚀性SiC 蜂窝燃烧器材料。

    셀룰로오스 기반 미세 탄화체, 이의 제조방법 및 셀룰로오스 기반 미세 탄화체를 이용한 촉매지지체의 제조방법
    8.
    发明公开
    셀룰로오스 기반 미세 탄화체, 이의 제조방법 및 셀룰로오스 기반 미세 탄화체를 이용한 촉매지지체의 제조방법 审中-实审
    微细碳化物体的基于纤维素的制造方法,使用其制备方法的催化剂载体,和基于纤维素的细小碳化物体

    公开(公告)号:KR1020170040547A

    公开(公告)日:2017-04-13

    申请号:KR1020150139671

    申请日:2015-10-05

    Abstract: 본발명은셀룰로오스기반미세탄화체의제조방법에관한것으로서, 본발명에따른셀룰로오스기반미세탄화체의제조방법은, 셀룰로오스를건조하고탄화시킨후 미세버블과초음파에의한충격파를이용하여나노사이즈의미세탄화체를형성할수 있는방법으로서, 대량생산이용이하고균일한품질의나노탄화체의제조가가능하며제조비용의절감이가능하다는이점이있다. 본발명에따른셀룰로오스기반미세탄화체는나노사이즈의균일한탄소분말형태를가지므로, 연료전지전극, 이차전지, 수퍼커패시터와같은에너지저장장치의전극또는마이크로-나노복합반응기의촉매지지체등 다양한형태의촉매지지체로활용될수 있다.

    Abstract translation: 通过使用所造成的微小气泡和超声冲击波的本发明纤维素作为基于细碳化物材料,根据本发明的微细碳化物体的基于纤维素的制造方法的制造方法中,干燥所述纤维素碳化物细后的纳米尺寸的 作为可以形成碳化物体的方法,该大批量生产,并且可以使用一个统一的质量的纳米碳化产物来制造,并且可以降低制造成本的问题。 由于根据本发明的基于纤维素的细小碳化物本体具有在纳米尺寸的燃料电池用电极的形式的均匀的碳粉末,二次电池中,能量存储装置,电极或微例如超级电容器各种形式,例如作为催化剂载体中的纳米复合反应器 可以用作催化剂的催化剂载体。

    열전환 발전 셀의 내부 집전 구조 및 제조 방법.
    10.
    发明授权
    열전환 발전 셀의 내부 집전 구조 및 제조 방법. 有权
    非线性转换电池和制造方法的内部收集器结构

    公开(公告)号:KR101454150B1

    公开(公告)日:2014-10-30

    申请号:KR1020130077637

    申请日:2013-07-03

    CPC classification number: H01G9/21 H02N3/00 Y10T29/417

    Abstract: The present invention relates to an internal current collecting structure of a tubular thermal conversion power generation cell including an internal electrode, a solid electrolyte, and an external electrode. The internal current collecting structure comprises: a first current collector in close contact with the internal electrode of the tubular thermal conversion power generation cell; a second current collector fixing the porous first current collector inside the tubular thermal conversion power generation cell to be in close contact with the internal electrode; and a lead wire, as a conductive medium, arranged between the first current collector and the second current collector. The internal current collecting method of the thermal conversion power generation cell allows the current collector of the internal current collecting structure to come close and smooth contact with the internal electrode of the thermal conversion power generation cell. Accordingly, a problem of a conventional internal current collection can be resolved since a lead wire, which is a conductive medium, is connected to a current collector with ease.

    Abstract translation: 本发明涉及包括内部电极,固体电解质和外部电极的管状热转换发电电池的内部集电结构。 内部集电结构包括:与管状热转换发电电池的内部电极紧密接触的第一集电体; 第二集电器,其将所述多孔第一集电体固定在所述管状热转换发电单元内,以与所述内部电极紧密接触; 以及布置在第一集电体和第二集电体之间的作为导电介质的引线。 热转换发电电池的内部集电方法允许内部集电结构的集电体与热转换发电电池的内部电极紧密并平滑地接触。 因此,由于作为导电介质的引线容易地与集电体连接,因此可以解决传统的内部电流收集的问题。

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