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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
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제 1항에 있어서, 상기 금속지지체는 니켈을 기반으로 하는 합금 또는 철을 기반으로 하는 합금을 포함하는 것을 특징으로 하는 금속지지형 고체산화물 연료전지 제조방법
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제 2항에 있어서, 상기 니켈을 기반으로 하는 합금은 NiCrAlY 또는 Ni-Fe 합금을 포함하는 것을 특징으로 하는 금속지지형 고체산화물 연료전지 제조방법
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제 2항에 있어서, 상기 철을 기반으로 하는 합금은 페라이트계 스테인레스강 계열의 합금인 것을 특징으로 하는 금속지지형 고체산화물 연료전지 제조방법
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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
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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
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제 1항에 있어서, 상기 전해질층은 LSGM((La1-aSra)(Ga1-bMgb)O3; 단, a=0
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제 1항에 있어서, 상기 공기극층은 LSCF((La1-aSra)(Co1-bFeb)O3; 단, a=0
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제 8항에 있어서, 상기 공기극층은 LSCF((La1-aSra)(Co1-bFeb)O3; 단, a=0
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제1항에 있어서, 상기 원료분말의 열처리는 300 ~ 1200 ℃로 수행되는 것을 특징으로 하는 금속지지형 고체산화물 연료전지 제조방법
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제 1항에 있어서, 연료극층을 코팅하기 전, 및 전해질층을 코팅하기 전에 반응억제층을 코팅하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 금속지지형 고체산화물 연료전지 제조방법
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제 12항에 있어서, 상기 금속지지체와 연료극층 사이에 위치하는 반응억제층은 LSC((La1-aSra)CrO3; 단, a= 0
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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
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제 12 내지 제 14항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 반응억제층의 원료분말은 300 ~ 1200 ℃ 로 열처리되는 것을 특징으로 하는 금속지지형 고체산화물 연료전지 제조방법
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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
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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
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