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:
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:
PURPOSE: Mullite-zirconia combined silicon carbide ceramic compositions for high temperature gas filters and a method for preparing the high temperature gas filters are provided to increase the strength of the filters by mixing mullite, zirconia, and calcium carbonate with silicon carbide powder. CONSTITUTION: Mullite-zirconia combined silicon carbide ceramic compositions for high temperature gas filters include silicon carbide powder, mullite powder, calcium carbonate powder, and zirconia powder. A method for preparing the high temperature gas filters includes the following: An organic binder and a solvent are mixed with mullite-zirconia combined silicon carbide ceramic compositions to form a filter. The filter is dried and sintered. The organic binder is at least one selected from a group including methylcellulose, ethylcellulose, carboxymethylcellulose, and polyvinyl alcohol.
Abstract:
A tube type solid oxide fuel cell is provided to ensure good current flow of a tube type electrode support and excellent strength while reducing wall thickness of a supporter, and to have no need of separate tube. A tube type solid oxide fuel cell comprises a tube type electrode supporter connecting outer wall(101) and an inside core(102) by many bridges(106); a fluid flow part(103) formed by a plurality of bridges between the core and outer wall of the electrode support; an electrolyte layer which is coated on outer surface of the electrode support; and an electrode formed on the outer side of the electrolyte layer.
Abstract:
A method for manufacturing silicon nitride ceramics is provided to produce a sintered material of silicon nitride having low porosity easily at low temperature by performing both gas-phase reaction sintering and atmospheric pressure sintering at a temperature below 1820 °C. A method for manufacturing silicon nitride ceramics includes the steps of: adding 5-50wt% of a metal silicon powder to 100wt% of the sum of the metal silicon powder and a silicon nitride(Si3N4) powder, and mixing 1-5wt% of an alumina powder and 1-6wt% of an yttria(Y2O3) powder based on the total weight of the metal silicon and silicon nitride; molding the mixture into a predetermined shape to produce a molded material; controlling a heating rate at a temperature of 1100-1400 °C to sinter the metal silicon contained in the molded material under a nitrogen gas atmosphere; and controlling a heating rate at a temperature of 1400-1820 °C to densify the silicon nitride particles in the sintered material by an eutectic liquid phase formation of an oxide sintering aid.
Abstract translation:提供一种制造氮化硅陶瓷的方法,通过在低于1820℃的温度下进行气相反应烧结和大气压烧结,在低温下容易地制造具有低孔率的氮化硅的烧结材料。 制造氮化硅陶瓷的方法包括以下步骤:将5-50重量%的金属硅粉末加入到金属硅粉末和氮化硅(Si 3 N 4)粉末的总和的100重量%中,并将1-5重量% 氧化铝粉末和基于金属硅和氮化硅的总重量的1-6重量%的氧化钇(Y 2 O 3)粉末; 将混合物成型为预定形状以产生模制材料; 控制在1100-1400℃的温度下的加热速率,以在氮气气氛下烧结成型材料中所含的金属硅; 并且在1400-1820℃的温度下控制加热速率,以通过氧化物烧结助剂的共晶液相形成来致密烧结材料中的氮化硅颗粒。
Abstract:
A perovskite structured solid oxide electrolyte and a solid oxide fuel cell containing the electrolyte are provided to obtain pure ion conductivity free from electron conductivity under specific condition. A perovskite structured solid oxide electrolyte is an oxygen ion conductor represented by La_(1-x) Sr_x Ga_(1-y-z) Mg_y Fe_z O-(3-delta) and has an ion conductivity of 0.05 S/cm or more at a temperature of 800 deg.C, wherein 0.2
Abstract:
A method for manufacturing a carbon-glass fiber hybrid composite for a wind turbine blade is provided to increase rigidity and strength by aligning carbon fibers in the center of the carbon-glass fiber hybrid composite and to decrease the density by 10%. A method for manufacturing a carbon-glass fiber hybrid composite for a wind turbine blade comprises the steps of: treating glass fiber and carbon fiber with a releasing agent by VARTM(Vacuum Assisted Resin Transfer Molding) and forming the composite by positioning the carbon fiber in a middle layer and stacking the glass fiber on upper and lower layers in the same thickness on a dried mold(S1); successively stacking a peel ply fabric cloth and a mat for improving the flow of resin, on the glass fiber forming the upper layer and covering and sealing the part of the mold except a resin injection port and a vacuum port, with a transparent nylon bagging film(S2); pressing the stacked fibers by closing up the resin injection port and reducing pressure through the vacuum port over 1 atmosphere(S3); impregnating the fiber with resin by injecting the resin into the sealed mold through vacuum pressure by opening the resin injection port, and then closing up the resin injection port to cut off the inflow of the air(S4); and hardening the resin with continuously applying vacuum pressure to the inside of the mold(S5).
Abstract:
본 발명은 집적화가 용이하고 기체 분리효율이 높은 일단 폐쇄형 튜브 구조의 세라믹 기체분리막 성형용 압출 몰드 및 이를 이용한 기체분리막 튜브 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 몰드는 외부 몰드와 내부 몰드 및 압출구 말단 캡으로 구성되며, 캡의 중앙에는 압출 성형밀도를 제어할 수 있도록 관통구가 있고, 내부 몰드 및 외부 몰드에는 압출되는 튜브의 내부 압력을 외부 대기와 동일하게 유지되도록 통로가 형성되어 있다. 본 발명에 따른 일단 폐쇄형 세라믹 기체분리막 튜브는 압출 몰드의 압출구 말단을 캡으로 단락시킨 상태에서 압출 몰드에 세라믹 혼합물을 공급하고, 혼합물이 압출구 말단의 공간을 채우면, 상기 캡을 제거한 다음, 압출 몰드에 혼합물을 추가로 공급하여 소정 길이의 튜브형 세라믹 압출체를 얻는 단계에 의하여 제조된다. 일단 폐쇄형, 기체분리막, 세라믹스, 튜브형, 압출
Abstract:
PURPOSE: A surface structure of solid oxide fuel cell is provided to prevent the increase of contact resistance, to obtain sufficient reaction area, and to uniformly distribute gas flow. CONSTITUTION: A surface structure of solid oxide fuel cell comprises: a plurality of hemisphere shaped engraved patterns(21) which is formed on one side of a plat or pipe type cell, and a plurality of channel shaped connect pattern(22) forming continuous channels by connecting the plurality of engraved patterns. The angle between the plurality of connecting patterns, which are connected to one of the engrave patterns, is 180° or more. The continuous channel formed by the engraved patterns and the connect patterns has a zigzag shape.