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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
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제1항에 있어서,상기 금속산화물은 하기 화학식 1의 화합물인 것을 특징으로 하는 루델스덴 포퍼 구조를 갖는 고체산화물 연료전지 공기극용 금속산화물
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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
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제1항에 있어서,상기 금속산화물은 하기 화학식 2의 화합물인 것을 특징으로 하는 루델스덴 포퍼 구조를 갖는 고체산화물 연료전지 공기극용 금속산화물
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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
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제1항 내지 제5항 중 어느 한 항의 금속산화물을 포함하는 루델스덴 포퍼 구조를 갖는 고체산화물 연료전지 공기극
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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
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(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
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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
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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
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