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고체산화물연료전지의 연료극용 나노촉매 및 이의 제조방법

  • 기술번호 : KST2019018954
  • 담당센터 : 서울동부기술혁신센터
  • 전화번호 : 02-2155-3662
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 고체산화물연료전지의 연료극용 나노촉매 및 이의 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 침투(infiltration) 공정을 통하여 다공성 전극의 내부 기공에 in-situ로, 귀금속이 원자 단위로 분산되어 있고 산화수가 0이 아닌 이온상태로 포함되는, 세라믹 나노촉매를 형성하고, 이를 이용하여 종래 니켈 기반의 연료극 및 산화물 연료극을 함유하는 고체산화물연료전지에 비하여 현저히 우수한 전기화학적 성능을 갖고, 특히 600 ℃ 이하의 중저온에서 우수한 성능을 나타내는 고체산화물연료전지로 응용할 수 있다.
Int. CL H01M 4/86 (2006.01.01) H01M 4/90 (2006.01.01) H01M 4/92 (2006.01.01) H01M 4/88 (2006.01.01) H01M 8/124 (2016.01.01)
CPC H01M 4/8652(2013.01) H01M 4/8652(2013.01) H01M 4/8652(2013.01) H01M 4/8652(2013.01) H01M 4/8652(2013.01) H01M 4/8652(2013.01) H01M 4/8652(2013.01)
출원번호/일자 1020180034503 (2018.03.26)
출원인 한국과학기술연구원, 한양대학교 산학협력단
등록번호/일자
공개번호/일자 10-2019-0112476 (2019.10.07) 문서열기
공고번호/일자 문서열기
국제출원번호/일자
국제공개번호/일자
우선권정보
법적상태 등록
심사진행상태 수리
심판사항
구분 신규
원출원번호/일자
관련 출원번호
심사청구여부/일자 Y (2018.03.26)
심사청구항수 9

출원인

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번호 이름 국적 주소
1 한국과학기술연구원 대한민국 서울특별시 성북구
2 한양대학교 산학협력단 대한민국 서울특별시 성동구

발명자

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번호 이름 국적 주소
1 윤경중 서울특별시 성북구
2 이윤정 서울특별시 강남구
3 신지수 서울특별시 성북구
4 박만수 서울특별시 성북구
5 지호일 서울특별시 성북구
6 김형철 서울특별시 성북구
7 손지원 서울특별시 성북구
8 이종호 서울특별시 성북구
9 김병국 서울특별시 성북구
10 이해원 서울특별시 성북구

대리인

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번호 이름 국적 주소
1 특허법인충현 대한민국 서울특별시 서초구 동산로 **, *층(양재동, 베델회관)

최종권리자

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번호 이름 국적 주소
1 한국과학기술연구원 서울특별시 성북구
2 한양대학교 산학협력단 서울특별시 성동구
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번호 서류명 접수/발송일자 처리상태 접수/발송번호
1 [특허출원]특허출원서
[Patent Application] Patent Application
2018.03.26 수리 (Accepted) 1-1-2018-0298582-29
2 보정요구서
Request for Amendment
2018.04.06 발송처리완료 (Completion of Transmission) 1-5-2018-0053644-21
3 [출원서등 보정]보정서
[Amendment to Patent Application, etc.] Amendment
2018.04.27 수리 (Accepted) 1-1-2018-0422360-22
4 선행기술조사의뢰서
Request for Prior Art Search
2018.07.12 수리 (Accepted) 9-1-9999-9999999-89
5 선행기술조사보고서
Report of Prior Art Search
2018.09.05 수리 (Accepted) 9-1-2018-0045254-56
6 의견제출통지서
Notification of reason for refusal
2019.05.28 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2019-0378611-02
7 [명세서등 보정]보정서
[Amendment to Description, etc.] Amendment
2019.07.15 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) 1-1-2019-0719739-44
8 [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서
[Opinion according to the Notification of Reasons for Refusal] Written Opinion(Written Reply, Written Substantiation)
2019.07.15 수리 (Accepted) 1-1-2019-0719731-80
9 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2019.08.05 수리 (Accepted) 4-1-2019-5155816-75
10 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2019.08.06 수리 (Accepted) 4-1-2019-5156285-09
11 등록결정서
Decision to grant
2019.09.03 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2019-0638586-79
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번호 청구항
1 1
다공성 전극의 내부 기공에 형성되는 고체산화물연료전지의 연료극용 나노촉매로서,상기 나노촉매는 세라믹 표면에 복수 개의 금속 입자가 분산되어 도핑되어 있는 형태이고,상기 금속은 Pt, Au, Ag, Pd, Ir, Rh, Ru 및 Os 중에서 선택되는 1종 이상이며,상기 세라믹은 하기 화학식 1로 표현되는 플루오라이트이며,상기 금속 입자는 이온과 금속의 혼합 형태로 존재하며,XPS 분석을 통해 확인된 상기 이온 형태의 금속 입자의 비율은 상기 나노촉매의 전체 중량을 기준으로 30 내지 100 중량%인 것을 특징으로 하는 고체산화물연료전지의 연료극용 나노촉매
2 2
제1항에 있어서,상기 금속은 상기 나노촉매 대비 2 내지 6 몰% 함유하는 것을 특징으로 하는 고체산화물연료전지의 연료극용 나노촉매
3 3
제1항에 있어서,상기 나노촉매의 크기는 30 내지 40 nm이고,상기 금속 입자의 크기는 0
4 4
삭제
5 5
삭제
6 6
제1항에 있어서,상기 금속은 상기 나노촉매 대비 2 내지 6 몰% 함유하고,상기 나노촉매의 크기는 30 내지 40 nm이며,상기 금속 입자의 크기는 0
7 7
(a) 촉매 전구체, 용매, 및 침전제 또는 착화제를 함유하는 용액을 다공성 전극에 침투시키는 단계; 및(b) 상기 다공성 전극을 열처리 하는 단계;를 포함하는 고체산화물연료전지의 연료극용 나노촉매의 제조방법으로서,상기 고체산화물연료전지의 연료극용 나노촉매는 다공성 전극의 내부 기공에 형성되는 것이고,상기 나노촉매는 세라믹 표면에 복수 개의 금속 입자가 분산되어 도핑되어 있는 형태이며,상기 금속은 Pt, Au, Ag, Pd, Ir, Rh, Ru 및 Os 중에서 선택되는 1종 이상이며,상기 세라믹은 하기 화학식 1로 표현되는 플루오라이트이며,상기 금속 입자는 이온과 금속의 혼합 형태로 존재하며,XPS 분석을 통해 확인된 상기 이온 형태의 금속 입자의 비율은 상기 나노촉매의 전체 중량을 기준으로 30 내지 100 중량%인 것을 특징으로 하는 고체산화물연료전지의 연료극용 나노촉매의 제조방법
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삭제
9 9
삭제
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삭제
11 11
제7항에 있어서,상기 금속은 상기 나노촉매 대비 2 내지 6 몰% 함유하는 것을 특징으로 하는 고체산화물연료전지의 연료극용 나노촉매의 제조방법
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제7항에 있어서,상기 용매는 물 및 알코올이 1 : 0 내지 3의 부피비로 혼합된 것이고,상기 알코올은 메탄올, 에탄올, 프로판올 및 부탄올 중에서 선택되는 1종 이상인 것을 특징으로 하는 고체산화물연료전지의 연료극용 나노촉매의 제조방법
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제7항에 있어서,상기 침전제 또는 착화제는 요소(urea), 멜라닌(melamine), 디에틸렌트리아민(DETA), 글리신(glycine), 에틸렌디아민테트라아세트산(EDTA), 니트릴로트리아세트산(NTA), 디아미노사이클로헥산-N,N'-테트라-아세트산(DCTA), 디에틸렌트리아민펜타아세트산(DTPA) 및 에틸렌글리콜-비스-(2-아미노에틸에테르)(EGTA) 중에서 선택되는 1종 이상인 것을 특징으로 하는 고체산화물연료전지의 연료극용 나노촉매의 제조방법
14 14
제7항에 있어서,상기 열처리는 (ⅰ) 상온에서 60 내지 100 ℃ 사이의 제1 열처리 온도까지 1 내지 10 ℃/분으로 승온하는 제1 열처리 단계, (ⅱ) 상기 제1 열처리 온도에서 130 내지 180 ℃ 사이의 제2 열처리 온도까지 0
지정국 정보가 없습니다
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1 US20190296366 US 미국 FAMILY

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순번 연구부처 주관기관 연구사업 연구과제
1 산업통상자원부 한국과학기술연구원 신재생에너지핵심기술개발 SOFC 스택 수명 연장(40,000시간 이상)을 위한 열화 진단 및 억제 기술 개발