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      고체산화물 연료전지의 Anode인 Ni/YSZ에 Ni 원자층 증착 코팅의 효과 = Effect of Metal Ni Atomic Layer Deposition Coating on Ni/YSZ, Anode of Solid Oxide Fuel Cells (SOFCs)

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      https://www.riss.kr/link?id=A108090585

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      This study is to increase the surface area and maximize the effect of the catalyst by coating a nanometersized metal catalyst material on the anode layer using atomic layer deposition (ALD) technology. ALD process is known to produce uniform films with well-controlled thickness at the atomic level on substrates. We measured the performance by coating metals (Ni) on Ni/YSZ, which is the most widely known anode material for solid oxide fuel cells. ALD coatings began to show a decrease in cell performance over 3 nm coatings.
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      This study is to increase the surface area and maximize the effect of the catalyst by coating a nanometersized metal catalyst material on the anode layer using atomic layer deposition (ALD) technology. ALD process is known to produce uniform films wit...

      This study is to increase the surface area and maximize the effect of the catalyst by coating a nanometersized metal catalyst material on the anode layer using atomic layer deposition (ALD) technology. ALD process is known to produce uniform films with well-controlled thickness at the atomic level on substrates. We measured the performance by coating metals (Ni) on Ni/YSZ, which is the most widely known anode material for solid oxide fuel cells. ALD coatings began to show a decrease in cell performance over 3 nm coatings.

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      국문 초록 (Abstract)

      이 연구는 원자층 증착(Atomic Layer Deposition, ALD) 기술을 사용하여 나노미터 크기의 금속 촉매 물질을연료극 층에 코팅하여 표면적을 늘리고 촉매의 효과를 극대화시키기 위한 연구이다. ALD 공정은 기판 위에 원자 수준에서 잘 제어된 두께를 갖는 균일한 막을 제조하는 것으로 알려져 있다. 우리는 고체산화물 연료전지의 연료극 물질로 가장 널리 알려진 Ni/YSZ 위에 금속(Ni)을 코팅하여 성능을 측정하였다. ALD 코팅은 3 nm 이상의 코팅에서 전지 성능의감소를 보이기 시작했다
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      이 연구는 원자층 증착(Atomic Layer Deposition, ALD) 기술을 사용하여 나노미터 크기의 금속 촉매 물질을연료극 층에 코팅하여 표면적을 늘리고 촉매의 효과를 극대화시키기 위한 연구이다. ALD 공...

      이 연구는 원자층 증착(Atomic Layer Deposition, ALD) 기술을 사용하여 나노미터 크기의 금속 촉매 물질을연료극 층에 코팅하여 표면적을 늘리고 촉매의 효과를 극대화시키기 위한 연구이다. ALD 공정은 기판 위에 원자 수준에서 잘 제어된 두께를 갖는 균일한 막을 제조하는 것으로 알려져 있다. 우리는 고체산화물 연료전지의 연료극 물질로 가장 널리 알려진 Ni/YSZ 위에 금속(Ni)을 코팅하여 성능을 측정하였다. ALD 코팅은 3 nm 이상의 코팅에서 전지 성능의감소를 보이기 시작했다

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      참고문헌 (Reference)

      1 D. K. Niakolas, "Sulfur poisoning of Ni-based anodes for Solid Oxide Fuel Cells in H/C-based fuels" 486 : 123-, 2014

      2 T. Takeguchi, "Study on steam reforming of CH4 and C2 hydrocarbons and carbon deposition on Ni-YSZ cermets" 112 (112): 588-, 2002

      3 D. P. Fagg, "Stability and mixed ionic–electronic conductivity of (Sr, La)(Ti, Fe)O3−δ perovskites" 156 (156): 45-, 2003

      4 Hee Su Kim, "Pd catalyzed Sr0.92Y0.08TiO3−δ/Sm0.2Ce0.8O2-δ anodes in solid oxide fuel cells" Elsevier BV 40 (40): 8237-8244, 2014

      5 Y. Teraoka, "Mixed ionic-electronic conductivity of La1−xSrxCo1−yFeyO3−δperovskite-type oxides" 23 (23): 51-, 1988

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      7 L. Yu, "Highly effective synthesis of NiO/CNT nanohybrids by atomic layer deposition for high-rate and long-life supercapacitors" 45 (45): 13779-, 2016

      8 D. Malwala, "Fabrication and characterization of poly (ethylene oxide) templated nickel oxide nanofibers for dye degradation" 2 (2): 78-, 2015

      9 A. G. Hufnagel, "Electron‐Blocking and Oxygen Evolution Catalyst Layers by Plasma‐Enhanced Atomic Layer Deposition of Nickel Oxide" 5 (5): 1701531-, 2018

      10 S. Mclntosh, "Direct hydrocarbon solid oxide fuel cells" 104 (104): 4845-, 2004

      1 D. K. Niakolas, "Sulfur poisoning of Ni-based anodes for Solid Oxide Fuel Cells in H/C-based fuels" 486 : 123-, 2014

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      4 Hee Su Kim, "Pd catalyzed Sr0.92Y0.08TiO3−δ/Sm0.2Ce0.8O2-δ anodes in solid oxide fuel cells" Elsevier BV 40 (40): 8237-8244, 2014

      5 Y. Teraoka, "Mixed ionic-electronic conductivity of La1−xSrxCo1−yFeyO3−δperovskite-type oxides" 23 (23): 51-, 1988

      6 B. C. H. Steele, "Materials for fuel-cell technologies" 414 (414): 345-, 2001

      7 L. Yu, "Highly effective synthesis of NiO/CNT nanohybrids by atomic layer deposition for high-rate and long-life supercapacitors" 45 (45): 13779-, 2016

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      11 H. Mohammed, "Direct hydrocarbon fuel cells: A promising technology for improving energy efficiency" 172 : 207-, 2019

      12 E. K. Park, "Characteristics of Sr0.92Y0.08Ti1-yNiyO3-δ anode and Ni-infiltrated Sr0.92Y0.08TiO3-δ anode using CH4 fuel in solid oxide fuel cells" 429 : 171-, 2018

      13 Jeong Myeong Lee, "Characteristics of Sr0.92Y0.08Ti0.7Fe0.3O3− anode running on humidified methane fuel in solid oxide fuel cells" Elsevier BV 42 (42): 8698-8705, 2016

      14 J. H. Kim, "Characteristics of LaCo1-xNixO3-δ Coated on Ni/YSZ Anode using CH4 Fuel in Solid Oxide Fuel Cells" 11 (11): 336-, 2020

      15 이승진 ; 강춘형 ; 정창복 ; 윤정우, "Ce0.8Sm0.2O2 Sol-gel Modification on La0.8Sr0.2Mn0.8Cu0.2O3 Cathode for Intermediate Temperature Solid Oxide Fuel Cell" 한국마이크로전자및패키징학회 22 (22): 77-82, 2015

      16 J. B. Goodenough, "Alternative anode materials for solid oxide fuel cells" 173 (173): 1-, 2007

      17 A. B. Stambouli, "A primary study on a long term vision and strategy for the realisation and the development of the Sahara Solar Breeder project in Algeria" 16 (16): 591-, 2012

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      2015-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2011-06-28 학술지명변경 한글명 : 마이크전자 및 패키징학회지 -> 마이크로전자 및 패키징학회지
      외국어명 : The Microelectronics and Packaging Society -> Jornal of the Microelectronics and Packaging Society
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      2011-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2009-01-01 평가 등재 1차 FAIL (등재유지) KCI등재
      2007-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2004-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      2003-01-01 평가 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
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      2016 0.48 0.48 0.43
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.39 0.35 0.299 0.35
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