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The properties of manufactured SOFC unit cell using decalcomania method were investigated. The decalcomania method that used in ceramics, dish, vessel and etc. was the very simple process. The SOFC unit cell manufacturer using decalcomania method is very simple process. Especially, the decalcomania ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서 본 연구에서는 연료극 지지체를 제외한 공기극, 확산방지층, 연료극 기능층을 전사법으로 제조하여 연료극지지체 위에 적용한 SOFC 단전지를 제조하고, 연료극 기능층에 따른 전해질의 미세구조 특성을 평가하였다. 또한 최적의 조건에서 제조한 단전지의 계면 및 단면의 미세 구조를 분석하고, 공기극의 분극특성 및 출력을 측정하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
segmented type SOFC란? 이러한 문제점들을 해결하기 위해서 cell의 구조를 변화하여 반응 면적의 극대화를 통해 stack의 크기를 줄이거나, 새로운 물질을 개발·적용하여 높은 효율을 가지는 SOFC의 개발이 활발히 진행 중이다.1-5) 이러한 연구 중 segmented type SOFC는 하나의 지지체에 여러 개의 전지를 형성하는 방법으로, 이런 구조를 형성하게 될 경우 단전지 사이의 거리가 짧아 compact한 구조를 가질 뿐만 아니라 전극과 IC에서 발생하는 ohmic loss를 최소화하며 단위 부피당 전력 효율이 높고, 기계적 강도가 우수하고 밀봉이 간단하고 열응력 내구성이 높다는 장점을 가지고 있다.6-8) 하지만 screen printing과 같은 방법으로는 지지체 위에 여러 개의 전지를 형성할 때에 굴곡이 있는 지지체의 모서리는 전지를 형성할 수 없기 때문에 추가로 밀봉을 해야 한다는 단점이 있다.
고체산화물 연료전지의 단점은? 고체산화물 연료전지(Solid Oxide Fuel Cell)는 전지의 모든 부분이 산화물로 이루어져 있어 내구성과 효율이 높을 뿐만 아니라 고가의 촉매를 사용하지 않아도 되는 장점이 있다. 하지만 연료전지의 특성상 출발물질의 가격이 비쌀 뿐만 아니라 세라믹으로 이루어져 있어 형태 및 크기에 많은 제한이 따르고, 복잡한 형상을 구현하기가 어렵다는 단점이 있다. 이러한 문제점들을 해결하기 위해서 cell의 구조를 변화하여 반응 면적의 극대화를 통해 stack의 크기를 줄이거나, 새로운 물질을 개발·적용하여 높은 효율을 가지는 SOFC의 개발이 활발히 진행 중이다.
고체산화물 연료전지의 장점은? 고체산화물 연료전지(Solid Oxide Fuel Cell)는 전지의 모든 부분이 산화물로 이루어져 있어 내구성과 효율이 높을 뿐만 아니라 고가의 촉매를 사용하지 않아도 되는 장점이 있다. 하지만 연료전지의 특성상 출발물질의 가격이 비쌀 뿐만 아니라 세라믹으로 이루어져 있어 형태 및 크기에 많은 제한이 따르고, 복잡한 형상을 구현하기가 어렵다는 단점이 있다.
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참고문헌 (12)

  1. T. Tsai and S. A Barnett, "Effect of LSM-YSZ Cathode on Thin-Electrolyte Solid Oxide Fuel Cell Performance," Solid State Ionics, 93 207-17 (1997). 

  2. J. Kong, K. Sun, D. Zhou, N. Zhang, J. Mu, and J. Qiao, "NYSZ Gradient Anode for Anode-supported SOFCs," J. Power. Sources, 166 337-42 (2007). 

  3. Z. Wang, N. Zhang, J. Qiao, K. Sun, and P. Xu, "Improved SOFC Performance with Continuously Graded Anode Functional Layer," Electrochemistry Communications, 11 1120-23 (2009). 

  4. K. Chen, X. Chen, Z. Lu, N. Ai, X. Huang, and W. Su, "Performance of an Anode-supported SOFC with Anode Functional Layers," Electrochimcal Acta, 53 7825-830 (2008). 

  5. N. Ai, Z. Lu, J. Tang, K. Chen, X. Huang, and W. Su, "Improvement of Output Performance of Solid Oxide Fuel Cell by Optimizing Ni/samaria-doped Ceria Anode Functional Layer," J. Power, Sources, 185 153-58 (2008). 

  6. Y. Bai, J. Liu, and C. Wang, "Performance of Cone-shaped Tubular Anode-supported Segmented-in-series Solid Oxide Fuel Cell Stack Fabricated by Dip Coating Technique," Int. J. Hydro. Energy, 34 7311-15 (2009). 

  7. T. Lai and S. Barnett, "Effect of Cathode Sheet Resistance on Segmented-in-series SOFC Power Density," J. Power Sources, 164 742-45 (2007). 

  8. J. Ding and J. Liu, "A Novel Design and Performance of Coneshaped Tubular Anode-supported Segmented-in Series Solid Oxide Fuel Cell Stack," J. Power Sources, 193 769-73 (2009). 

  9. N. U. Cho, S. C. Hwang, and I. S. Lee, "Single Cell Stacked Planar Type SOFC Assembled using a Ag-current Collector," J. Kor. Ceram. Soc., 44 [12] 720-26 (2007). 

  10. P. V. Hendriksen, S. Koch, M. Mogensen, Y. L. Liu, and P. H. Larsen, in Solid Oxide Fuel Cells VIII, eds S. C. Singhal and M. Dokiya, The Electrochemical Society Proceedings, Pennington, NJ, PV 2003-07 1147 (2003). 

  11. J. D. Kim, G. D. Kim, and K. T. Lee, "Oxygen Reduction Mechanism and Electrode Properties of (La,Sr) $MnO_3$ -YSZ Composite Cathode for Solid Oxide Fuel Cell (Part : Oxygen Reduction Mechanism)," J. Kor. Ceram. Soc., 38 [1] 84-92 (2001). 

  12. J. D. Kim, G. D. Kim, and K. T. Lee, "Oxygen Reduction Mechanism and Electrode Properties of (La,Sr)) $MnO_3$ -YSZ Composite Cathode for Solid Oxide Fuel Cell (Part : Oxygen Reduction Mechanism)," J. Kor. Ceram. Soc., 38 [1] 93-9 (2001). 

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