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루델스덴 포퍼 구조를 갖는 고체산화물 연료전지 공기극용 금속산화물 및 그 제조 방법과, 이를 포함하는 고체산화물 연료전지

  • 기술번호 : KST2021002595
  • 담당센터 : 서울서부기술혁신센터
  • 전화번호 : 02-6124-6930
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 고체산화물 연료전지 공기극의 전기전도성 및 성능을 향상시킬 수 있는 루델스덴 포퍼 구조를 갖는 고체산화물 연료전지 공기극용 금속산화물 및 그 제조 방법과, 이를 포함하는 고체산화물 연료전지에 대하여 개시한다. 본 발명에 따른 루델스덴 포퍼 구조를 갖는 고체산화물 연료전지 공기극용 금속산화물은 LnBO4 화학식을 가지는 루델스덴 포퍼(Ruddlesden-Popper) 구조에서 Ln자리에 란타늄(La) 및 칼슘(Ca)이 고용되고, B자리에 치환된 전이금속(M)을 포함하여 루델스덴 포퍼 구조의 층상 구조를 가지며, 상기 전이금속(M)은 구리(Cu), 니켈(Ni), 코발트(Co) 및 철(Fe) 중 적어도 하나 이상을 포함하는 것을 특징으로 한다.
Int. CL H01M 4/90 (2006.01.01) H01M 4/88 (2006.01.01) H01M 8/12 (2016.01.01) H01M 4/86 (2006.01.01) H01M 8/124 (2016.01.01)
CPC H01M 4/9025(2013.01) H01M 4/8875(2013.01) H01M 4/8882(2013.01) H01M 8/12(2013.01) H01M 2004/8689(2013.01) H01M 2008/1293(2013.01)
출원번호/일자 1020190109466 (2019.09.04)
출원인 한국세라믹기술원
등록번호/일자
공개번호/일자 10-2021-0028416 (2021.03.12) 문서열기
공고번호/일자
국제출원번호/일자
국제공개번호/일자
우선권정보
법적상태 등록
심사진행상태 수리
심판사항
구분
원출원번호/일자
관련 출원번호
심사청구여부/일자 Y (2019.09.04)
심사청구항수 9

출원인

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번호 이름 국적 주소
1 한국세라믹기술원 대한민국 경상남도 진주시 소호로 ***

발명자

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번호 이름 국적 주소
1 신태호 경상남도 진주시 대밭골로
2 이영욱 경상남도 진주시 석갑로 *
3 황국진 경상남도 진주시 가호로 *

대리인

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번호 이름 국적 주소
1 특허법인(유한) 대아 대한민국 서울특별시 강남구 역삼로 ***, 한양빌딩*층(역삼동)

최종권리자

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번호 서류명 접수/발송일자 처리상태 접수/발송번호
1 [특허출원]특허출원서
[Patent Application] Patent Application
2019.09.04 수리 (Accepted) 1-1-2019-0911081-60
2 선행기술조사의뢰서
Request for Prior Art Search
2020.06.12 수리 (Accepted) 9-1-9999-9999999-89
3 선행기술조사보고서
Report of Prior Art Search
2020.08.12 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-6-2020-0151506-96
4 의견제출통지서
Notification of reason for refusal
2020.10.20 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2020-0720869-66
5 [지정기간연장]기간 연장신청서·기간 단축신청서·기간 경과 구제신청서·절차 계속신청서
2020.12.18 수리 (Accepted) 1-1-2020-1381315-64
6 [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견서·답변서·소명서
2021.01.19 수리 (Accepted) 1-1-2021-0071197-35
7 [명세서등 보정]보정서
[Amendment to Description, etc.] Amendment
2021.01.19 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) 1-1-2021-0071198-81
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번호 청구항
1 1
LnBO4 화학식을 가지는 루델스덴 포퍼(Ruddlesden-Popper) 구조에서 Ln자리에 란타늄(La) 및 칼슘(Ca)이 고용되고, B자리에 치환된 전이금속(M)을 포함하여 루델스덴 포퍼 구조의 층상 구조를 가지며, 상기 전이금속(M)은 구리(Cu), 니켈(Ni), 코발트(Co) 및 철(Fe) 중 적어도 하나 이상을 포함하는 것을 특징으로 하는 루델스덴 포퍼 구조를 갖는 고체산화물 연료전지 공기극용 금속산화물
2 2
제1항에 있어서,상기 금속산화물은 하기 화학식 1의 화합물인 것을 특징으로 하는 루델스덴 포퍼 구조를 갖는 고체산화물 연료전지 공기극용 금속산화물
3 3
제2항에 있어서,상기 δ는 2 이하의 양수로서 상기 화학식 1의 화합물을 전기적 중성으로 하는 값인 것을 특징으로 하는 루델스덴 포퍼 구조를 갖는 고체산화물 연료전지 공기극용 금속산화물
4 4
제1항에 있어서,상기 금속산화물은 하기 화학식 2의 화합물인 것을 특징으로 하는 루델스덴 포퍼 구조를 갖는 고체산화물 연료전지 공기극용 금속산화물
5 5
제4항에 있어서,상기 δ는 2 이하의 양수로서 상기 화학식 2의 화합물을 전기적 중성으로 하는 값인 것을 특징으로 하는 루델스덴 포퍼 구조를 갖는 고체산화물 연료전지 공기극용 금속산화물
6 6
제1항 내지 제5항 중 어느 한 항의 금속산화물을 포함하는 루델스덴 포퍼 구조를 갖는 고체산화물 연료전지 공기극
7 7
제6항에 따른 공기극; 상기 공기극과 대향하도록 배치된 연료극; 및 상기 공기극 및 연료극 사이에 배치된 고체 전해질; 을 포함하는 것을 특징으로 하는 루델스덴 포퍼 구조를 갖는 고체산화물 연료전지
8 8
(a) 란타늄 전구체, 칼슘 전구체 및 전이금속 전구체를 용매에 용해시킨 후 초음파를 조사하면서 가열하여 혼합물을 형성하는 단계; (b) 상기 혼합물을 1차 열처리한 후 분쇄하고 압축하여 펠렛을 형성하는 단계; 및 (c) 상기 펠렛을 2차 열처리하여 금속산화물을 형성하는 단계;를 포함하며, 상기 (c) 단계 이후, 상기 금속산화물은 LnBO4 화학식을 가지는 루델스덴 포퍼(Ruddlesden-Popper) 구조에서 Ln자리에 란타늄(La) 및 칼슘(Ca)이 고용되고, B자리에 치환된 전이금속(M)을 포함하여 루델스덴 포퍼 구조의 층상 구조를 가지며, 상기 전이금속(M)은 구리(Cu), 니켈(Ni), 코발트(Co) 및 철(Fe) 중 적어도 하나 이상을 포함하는 것을 특징으로 하는 루델스덴 포퍼 구조를 갖는 고체산화물 연료전지 공기극용 금속산화물 제조 방법
9 9
제8항에 있어서,상기 (a) 단계에서, 상기 란타늄 전구체는 La2O3, La(NO3)36H2O, LaOCl 및 LaCl3로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 이상인 것을 특징으로 하는 루델스덴 포퍼 구조를 갖는 고체산화물 연료전지 공기극용 금속산화물 제조 방법
10 10
제8항에 있어서,상기 (a) 단계에서, 상기 칼슘 전구체는 Ca(NO3)2, CaCl2 및 CaCO3로 이루어진 군으로부터 선택된 1종 이상을 포함하는 것을 특징으로 하는 루델스덴 포퍼 구조를 갖는 고체산화물 연료전지 공기극용 금속산화물 제조 방법
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제8항에 있어서,상기 (a) 단계에서, 상기 초음파 조사는 10 ~ 60 kHz 조건으로 1 ~ 60분 동안 실시하는 것을 특징으로 하는 루델스덴 포퍼 구조를 갖는 고체산화물 연료전지 공기극용 금속산화물 제조 방법
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제8항에 있어서,상기 (b) 단계에서, 상기 1차 열처리는 300 ~ 500℃에서 1 ~ 12 시간 동안 실시하는 것을 특징으로 하는 루델스덴 포퍼 구조를 갖는 고체산화물 연료전지 공기극용 금속산화물 제조 방법
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제8항에 있어서,상기 2차 열처리는 900 ~ 1,300℃에서 5 ~ 10시간 동안 실시하는 것을 특징으로 하는 루델스덴 포퍼 구조를 갖는 고체산화물 연료전지 공기극용 금속산화물 제조 방법
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제8항에 있어서,상기 (c) 단계 이후, 상기 금속산화물은 하기 화학식 1의 화합물인 것을 특징으로 하는 루델스덴 포퍼 구조를 갖는 고체산화물 연료전지 공기극용 금속산화물 제조 방법
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제8항에 있어서,상기 (c) 단계 이후, 상기 금속산화물은 하기 화학식 2의 화합물인 것을 특징으로 하는 루델스덴 포퍼 구조를 갖는 고체산화물 연료전지 공기극용 금속산화물 제조 방법
지정국 정보가 없습니다
패밀리정보가 없습니다
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순번 연구부처 주관기관 연구사업 연구과제
1 산업통상자원부 ㈜ 케이세라셀 국제공동기술개발사업 무인항공기 탑재를 위한 고효율 연료전지 단위 셀 개발