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금속지지형 고체산화물 연료전지의 제조방법 및 이에 의해 제조되는 금속지지형 고체산화물 연료전지

  • 기술번호 : KST2015128987
  • 담당센터 : 부산기술혁신센터
  • 전화번호 : 051-606-6561
요약, Int. CL, CPC, 출원번호/일자, 출원인, 등록번호/일자, 공개번호/일자, 공고번호/일자, 국제출원번호/일자, 국제공개번호/일자, 우선권정보, 법적상태, 심사진행상태, 심판사항, 구분, 원출원번호/일자, 관련 출원번호, 기술이전 희망, 심사청구여부/일자, 심사청구항수의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 서지정보 표입니다.
요약 본 발명은 금속지지형 고체산화물 연료전지 제조방법 및 이에 의해 제조되는 금속지지형 고체산화물 연료전지에 관한 것으로 더욱 구체적으로는 고체산화물 연료전지용 금속지지체 상부에 연료극층/전해질층/공기극층의 순서로 적층하되, 상기 층들 중 적어도 한 층 이상은 상온 분말분사 코팅공정으로 제조되는 것을 특징으로 하는 금속지지형 고체산화물 연료전지의 제조방법 또한 상기의 방법으로 제조되는 금속지지형 고체산화물 연료전지에 관한 것이다. 본 발명에 따른 금속지지형 고체산화물 연료전지의 제조방법은 상온 분말분사 코팅공정을 이용하여 금속지지체 상부에 기공과 균열이 없고 접착력이 우수한 후막코팅을 제조할 수 있어, 금속 소재의 전기적, 기계적 특성 및 열적인 변형이 일어나지 않으며, 상온에서 전해질의 치밀화가 가능하여 전극/금속지지체간 반응의 최소화 및 상온에서 양극 구조를 구현할 수 있다.
Int. CL H01M 8/12 (2006.01) H01M 8/02 (2006.01)
CPC H01M 8/1286(2013.01) H01M 8/1286(2013.01) H01M 8/1286(2013.01) H01M 8/1286(2013.01) H01M 8/1286(2013.01) H01M 8/1286(2013.01) H01M 8/1286(2013.01) H01M 8/1286(2013.01) H01M 8/1286(2013.01) H01M 8/1286(2013.01) H01M 8/1286(2013.01)
출원번호/일자 1020120137909 (2012.11.30)
출원인 한국기계연구원
등록번호/일자 10-1421245-0000 (2014.07.14)
공개번호/일자 10-2013-0079153 (2013.07.10) 문서열기
공고번호/일자 (20140718) 문서열기
국제출원번호/일자
국제공개번호/일자
우선권정보 대한민국  |   1020110142290   |   2011.12.26
법적상태 등록
심사진행상태 수리
심판사항
구분 신규
원출원번호/일자
관련 출원번호
심사청구여부/일자 Y (2012.11.30)
심사청구항수 16

출원인

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번호 이름 국적 주소
1 한국기계연구원 대한민국 대전광역시 유성구

발명자

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번호 이름 국적 주소
1 최종진 대한민국 부산 해운대구
2 최준환 대한민국 경남 창원시 성산구
3 박동수 대한민국 경남 창원시 성산구

대리인

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번호 이름 국적 주소
1 이원희 대한민국 서울특별시 강남구 테헤란로 ***, 성지하이츠빌딩*차 ***호 (역삼동)

최종권리자

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번호 이름 국적 주소
1 한국기계연구원 대전광역시 유성구
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번호 서류명 접수/발송일자 처리상태 접수/발송번호
1 [특허출원]특허출원서
[Patent Application] Patent Application
2012.11.30 수리 (Accepted) 1-1-2012-0995235-99
2 선행기술조사의뢰서
Request for Prior Art Search
2013.07.31 수리 (Accepted) 9-1-9999-9999999-89
3 선행기술조사보고서
Report of Prior Art Search
2013.08.23 수리 (Accepted) 9-1-2013-0069716-16
4 의견제출통지서
Notification of reason for refusal
2014.01.24 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2014-0056046-68
5 [명세서등 보정]보정서
[Amendment to Description, etc.] Amendment
2014.03.14 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) 1-1-2014-0247014-96
6 [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서
[Opinion according to the Notification of Reasons for Refusal] Written Opinion(Written Reply, Written Substantiation)
2014.03.14 수리 (Accepted) 1-1-2014-0247016-87
7 등록결정서
Decision to grant
2014.07.09 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2014-0471160-33
8 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2017.11.28 수리 (Accepted) 4-1-2017-5193093-72
번호, 청구항의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 청구항 표입니다.
번호 청구항
1 1
고체산화물 연료전지용 금속지지체 상부에 연료극층/전해질층/공기극층의 순서로 적층하되, 상기 연료극층, 전해질층 및 공기극층 모두는 상온 분말분사 코팅공정으로 제조되며, 상기 연료극층, 전해질층 및 공기극층 각각의 원료분말은 열처리 후, 상온 분말분사 코팅공정에 사용되고,상기 코팅공정을 통해 제조되는 고체 산화물 연료전지는 어떠한 소결처리도 수행되지 않고 제조되는 것을 특징으로 하는 금속지지형 고체산화물 연료전지 제조방법
2 2
제 1항에 있어서, 상기 금속지지체는 니켈을 기반으로 하는 합금 또는 철을 기반으로 하는 합금을 포함하는 것을 특징으로 하는 금속지지형 고체산화물 연료전지 제조방법
3 3
제 2항에 있어서, 상기 니켈을 기반으로 하는 합금은 NiCrAlY 또는 Ni-Fe 합금을 포함하는 것을 특징으로 하는 금속지지형 고체산화물 연료전지 제조방법
4 4
제 2항에 있어서, 상기 철을 기반으로 하는 합금은 페라이트계 스테인레스강 계열의 합금인 것을 특징으로 하는 금속지지형 고체산화물 연료전지 제조방법
5 5
제 4항에 있어서, 상기 페라이트계 스테인레스강 계열의 합금은 스테인레스434(STS434), 스테인레스444(STS444), 스테인레스430(STS430), 스테인레스409(STS409), 스테인레스410L(STS410L), 스테인레스441(STS441) 및 Crofer22 를 포함하는 군으로부터 선택되는 1종인 것을 특징으로 하는 금속지지형 고체산화물 연료전지 제조방법
6 6
제 1항에 있어서, 상기 연료극층은 산화니켈(NiO) 및 가돌리늄이 도핑된 산화세륨(GDC, Gadolinium-doped Cerium oxide)의 혼합분말; 또는 산화니켈 및 이트리아 안정화 지르코니아(YSZ, Yttria-stabilized zirconia)의 혼합분말;을 포함하는 것을 특징으로 하는 금속지지형 고체산화물 연료전지 제조방법
7 7
제 1항에 있어서, 상기 전해질층은 LSGM((La1-aSra)(Ga1-bMgb)O3; 단, a=0
8 8
제 1항에 있어서, 상기 공기극층은 LSCF((La1-aSra)(Co1-bFeb)O3; 단, a=0
9 9
제 8항에 있어서, 상기 공기극층은 LSCF((La1-aSra)(Co1-bFeb)O3; 단, a=0
10 10
삭제
11 11
제1항에 있어서, 상기 원료분말의 열처리는 300 ~ 1200 ℃로 수행되는 것을 특징으로 하는 금속지지형 고체산화물 연료전지 제조방법
12 12
제 1항에 있어서, 연료극층을 코팅하기 전, 및 전해질층을 코팅하기 전에 반응억제층을 코팅하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 금속지지형 고체산화물 연료전지 제조방법
13 13
제 12항에 있어서, 상기 금속지지체와 연료극층 사이에 위치하는 반응억제층은 LSC((La1-aSra)CrO3; 단, a= 0
14 14
제 12항에 있어서, 상기 연료극층과 전해질층 사이에 위치하는 반응억제층은 가돌리늄이 도핑된 산화세륨(GDC, Gadolinium-doped Cerium oxide)를 포함하는 것을 특징으로 하는 금속지지형 고체산화물 연료전지 제조방법
15 15
제 12 내지 제 14항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 반응억제층의 원료분말은 300 ~ 1200 ℃ 로 열처리되는 것을 특징으로 하는 금속지지형 고체산화물 연료전지 제조방법
16 16
삭제
17 17
니켈을 기반으로 하는 합금 또는 철을 기반으로 하는 합금을 포함하는 합금분말로 이루어진 고체산화물 연료전지용 금속지지체; 상기 금속지지체 상부에 위치하는 연료극층; 상기 연료극층 상부에 위치하는 평균 입자 크기가 100 ㎚ 이하인 원료분말을 포함하는 나노구조의 전해질층; 및 상기 전해질층 상부에 위치하는 공기극층;을 포함하며, 상기 연료극층, 전해질층 및 공기극층 모두는 상온 분말분사 코팅공정으로 제조되고,상기 연료극층, 전해질층 및 공기극층 각각의 원료분말은 열처리 후, 상온 분말분사 코팅공정에 사용되며,어떠한 소결처리도 수행되지 않고 제조되는 것을 특징으로 하는 금속지지형 고체산화물 연료전지
18 18
제 17항에 있어서, 상기 금속지지형 고체산화물 연료전지는 층간 구성원소 간의 반응을 방지하기 위해, 금속지지체와 연료극층 사이 및 연료극층과 전해질층 사이에 반응억제층을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 금속지지형 고체산화물 연료전지
19 19
삭제
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패밀리정보가 없습니다
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순번 연구부처 주관기관 연구사업 연구과제
1 지식경제부 한국기계연구원 부설 재료연구소 정부출연연구소 주요사업 금속지지체형 고성능 SOFC 셀 제조기술 개발