KR20110058457A - 연료전지의 핀홀 감지 시스템 - Google Patents

연료전지의 핀홀 감지 시스템 Download PDF

Info

Publication number
KR20110058457A
KR20110058457A KR1020090115265A KR20090115265A KR20110058457A KR 20110058457 A KR20110058457 A KR 20110058457A KR 1020090115265 A KR1020090115265 A KR 1020090115265A KR 20090115265 A KR20090115265 A KR 20090115265A KR 20110058457 A KR20110058457 A KR 20110058457A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
fuel cell
ray source
detection system
unit
component unit
Prior art date
Application number
KR1020090115265A
Other languages
English (en)
Other versions
KR101145628B1 (ko
Inventor
이근제
박제석
조상현
안병기
안상열
이성근
임태원
Original Assignee
현대자동차주식회사
기아자동차주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 현대자동차주식회사, 기아자동차주식회사 filed Critical 현대자동차주식회사
Priority to KR1020090115265A priority Critical patent/KR101145628B1/ko
Priority to US12/815,320 priority patent/US20110122991A1/en
Priority to DE102010038604A priority patent/DE102010038604A1/de
Publication of KR20110058457A publication Critical patent/KR20110058457A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR101145628B1 publication Critical patent/KR101145628B1/ko
Priority to US14/150,116 priority patent/US9170216B2/en
Priority to US14/100,900 priority patent/US20150357660A1/en

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N23/00Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00
    • G01N23/02Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00 by transmitting the radiation through the material
    • G01N23/04Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00 by transmitting the radiation through the material and forming images of the material
    • G01N23/046Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00 by transmitting the radiation through the material and forming images of the material using tomography, e.g. computed tomography [CT]
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/04Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N23/00Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00
    • G01N23/02Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00 by transmitting the radiation through the material
    • G01N23/06Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00 by transmitting the radiation through the material and measuring the absorption
    • G01N23/083Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00 by transmitting the radiation through the material and measuring the absorption the radiation being X-rays
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2223/00Investigating materials by wave or particle radiation
    • G01N2223/40Imaging
    • G01N2223/419Imaging computed tomograph
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/04Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids
    • H01M8/04298Processes for controlling fuel cells or fuel cell systems
    • H01M8/04313Processes for controlling fuel cells or fuel cell systems characterised by the detection or assessment of variables; characterised by the detection or assessment of failure or abnormal function
    • H01M8/04664Failure or abnormal function
    • H01M8/04671Failure or abnormal function of the individual fuel cell
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/50Fuel cells

Abstract

본 발명의 실시예에 따른 연료전지의 핀홀 감지 시스템은, 조사될 연료전지부품 유닛이 놓이는 스테이지, 상기 스테이지를 움직여서 상기 연료전지부품 유닛을 회전시키는 구동부, 상기 샘플의 일측에 설치되어 회전하는 상기 연료전지부품 유닛에 엑스레이를 조사하는 엑스레이소스, 상기 연료전지부품 유닛을 통과한 엑스레이를 감지하는 이미지감지부, 및 상기 이미지감지부에서 감지된 영상을 3차원으로 재구성하는 컴퓨터단층촬영장치를 포함한다.
따라서, 연료전지스택의 부품 유닛을 회전시키고, 이 회전하는 유닛에 엑스레이를 조사함으로써 연료전지부품 유닛, 특히 막전극 접합체(MEA) 및 양극판의 내부에 형성된 핀홀을 효과적으로 감지할 수 있다.
연료전지, 스택, 막전극, 접합체, 양극판, 핀홀, X선, 컴퓨터단층촬영, FUEL, CELL, STACK, MEMBRANE, ELECTRODE, ASSEMBLY, BIPOLAR PLATE, PINHOLE, X-RAY, COMPUTED TOMOGRAPHY

Description

연료전지의 핀홀 감지 시스템{PINHOLE DETECTION SYSTEM OF FUEL CELL}
본 발명은 연료전지의 핀홀 감지 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 연료전지 스택 부품 내부에 형성된 핀홀을 감지하는 연료전지의 핀홀 감지 시스템에 관한 것이다.
일반적으로 연료전지시스템은 연료가 가지고 있는 화학에너지를 직접 전기에너지로 변환시키는 일종의 발전시스템이다.
상기 연료전지시스템은 크게 전기에너지를 발생시키는 연료전지스택, 연료전지스택에 연료(수소)를 공급하는 연료공급시스템, 연료전지스택에 전기화학반응에 필요한 산화제인 공기중의 산소를 공급하는 공기공급시스템, 연료전지스택의 반응열을 시스템 외부로 제거하고 연료전지스택의 운전온도를 제어하는 열 및 물관리 시스템으로 구성된다.
상기 연료전지스택은 3중 구조의 막-전극 접합체(MEA), 2층 구조의 가스확산층(GDL), 및 분리판 또는 양극판(bipolar plate)를 수백장 적층하여 제작된다.
한편, 생산성을 향상시키기 위해서 MEA와 GDL을 접합하여 5층 구조로 만드는데, 이 때 GDL의 탄소섬유에 의해서 MEA의 전해질막에 핀홀을 형성할 수 있다. 아 울러, bipolar plate를 제작하는 경우 프레스 과정 중에 핀홀이 발생할 수 있다.
따라서, 연료전지스택의 품질을 확보하기 위해서 연료전지 스택 부품을 미리 검사하는 기술이 개발되고 있으며, 특히 스택 부품의 내부에 형성되는 핀홀을 효과적으로 검사하기 위한 기술이 필요하다.
따라서, 본 발명은 상기한 바와 같은 문제점을 해결하기 위하여 창출된 것으로, 본 발명의 목적은 연료전지스택 부품의 내부에 형성되는 핀홀을 효과적으로 감지하는 연료전지의 핀홀 감지 시스템을 제공하는 것이다.
이러한 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 연료전지의 핀홀 감지 시스템은, 조사될 연료전지부품 유닛이 놓이는 스테이지, 상기 스테이지를 움직여서 상기 연료전지부품 유닛을 회전시키는 구동부, 상기 샘플의 일측에 설치되어 회전하는 상기 연료전지부품 유닛에 엑스레이를 조사하는 엑스레이소스, 상기 연료전지부품 유닛을 통과한 엑스레이를 감지하는 이미지감지부, 및 상기 이미지감지부에서 감지된 영상을 3차원 영상으로 재구성하는 컴퓨터단층촬영장치를 포함한다.
상기 연료전지부품 유닛과 상기 엑스레이소스 사이에 배치되어 상기 엑스레이소스에서 발생되는 엑스레이가 통과하는 콘덴서렌즈를 더 포함할 수 있다.
상기 연료전지부품 유닛과 상기 엑스레이소스 사이에 배치되어 상기 엑스레이소스에서 발생되는 엑스레이가 통과하는 필터를 더 포함할 수 있다.
상기 연료전지부품 유닛과 상기 엑스레이소스 사이에 배치되어 상기 엑스레이소스에서 발생되는 엑스레이가 통과하는 존플레이트를 더 포함할 수 있다.
상기 엑스레이소스의 최소초점은 0.1 내지 10㎛이하이고, 그 용량은 2 내지 160kV이며, 타겟은R h, Cr, Cu, 또는 W를 사용하고, 상기 이지미감지부의 해상도는 1㎛이하이며, 그 배율은 2000 내지 15000배인 것이 바람직하다.
상기 엑스레이소스의 방사광관 내의 진공도는 10-7 torr 이하인 것이 바람직하다.
상기 엑스레이소스의 출력용량이 60kV 미만인 경우에는 베릴륨(Be; beryllium) 윈도우를 사용할 수 있다.
상술한 바와 같이 본 발명에 따른 연료전지의 핀홀 감지 시스템에 의하면, 연료전지스택의 부품 유닛을 회전시키고, 이 회전하는 유닛에 엑스레이를 조사하여 얻은 단층영상을 컴퓨터단층촬영 기법(CT)을 이용하여 3차원 영상으로 재구성함으로써 연료전지스택 부품 유닛의 내부에 형성된 핀홀을 효과적으로 감지할 수 있다.
이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부한 도면에 의거하여 상세하게 설명하면 다음과 같다.
도 1은 본 발명의 한 실시예에 따른 연료전지의 핀홀 감지 시스템의 개략적인 구성도이다.
도 1을 참조하면, 연료전지의 핀홀 감지 시스템은 엑스레이소스(100), 연료전지부품 유닛(110), 스테이지(130), 구동부(140), 이미지감지부(120), 및 상기 이미지감지부가 감지한 단층영상을 3차원 영상으로 재구성하는 컴퓨터단층촬영장치(150)를 포함한다.
상기 엑스레이소스(100)는 2 내지 160kV의 용량을 갖고 있으며, 타겟으로는 로듐(Rh), 크롬(Cr), 구리(Cu), 또는 텅스텐(W)를 사용한다.
상기 연료전지부품 유닛(110)은 3층 구조의 막-전극 접합체(MEA), 2층 구조의 가스확산층(GDL)이 핫스레싱된 5층 막전극 접합체(MEA), 및 분리판 또는 양극판(bipolar plate)이다.
상기 스테이지(130) 위에 상기 연료전지부품 유닛(110)이 배치되고, 모터와 같은 상기 구동부(140)에 의해서 상기 스테이지(130)가 상기 연료전지부품 유닛(110)을 회전시킨다.
회전하는 상기 연료전지부품 유닛(110)에 상기 엑스레이소스(100)가 엑스레이를 조사하고, 상기 연료전지부품 유닛(110)을 통과한 엑스레이를 상기 이미지감지부(120)가 감지한다. 상기 이미지감지부(120)에서 감지된 단층영상을 상기 컴퓨터단층촬영장치(150)를 이용하여 3차원 영상으로 재구성하여 연료전지 스택 부품 유닛의 핀홀을 감지한다.
본 발명의 실시예에서, 상기 이미지감지부와 상기 컴퓨터단층촬영장치가 핀홀을 감지하고, 그 화면을 3차원으로 구성하는 것은 공지기술이므로 상세한 설명은 생략한다.
본 발명의 실시예에서, 상기 연료전지부품 유닛은 생산성을 향상시키기 위해서 MEA와 GDL을 접합하여 5층 구조로 만드는데, 이 때 GDL의 탄소섬유에 의해서 MEA의 전해질막에 핀홀을 형성할 수 있다. 아울러, bipolar plate를 제작하는 경우 프레스 과정 중에 핀홀이 발생할 수 있다.
여기서, 상기 이미지감지부(120)는 회전하는 상기 연료전지부품 유닛(110)의 내부에 형성된 핀홀을 효과적으로 감지하여 생산성을 더욱 향상시킬 수 있다.
본 발명의 실시예에서, 상기 엑스레이소스(100)의 최소초점은 0.1 내지 10㎛이하이고, 그 용량은 2 내지 160kV이며, 타겟은R h, Cr, Cu, 또는 W를 사용하고, 상기 이지미감지부(120)의 해상도는 1㎛이하이며, 그 배율은 2000 내지 1500배이다.
아울러, 상기 엑스레이소스(100)의 방사광관 내의 진공도는 10-7 torr이하인 것이 바람직하고, 상기 엑스레이소스(100)의 출력용량이 60kV 미만인 경우에는 흡수율이 낮은 베릴륨(Be; beryllium) 윈도우를 사용하는 것이 바람직하다.
실제로 핀홀 측정 대상을 구성하기 위해서, 고분자 전해질막, 촉매, 및 탄소종이를 준비하고, 레이져를 이용하여 촉매가 양면에 도포된 상기 전해질막, 즉 3층 막전극 접합체(MEA)에 10 내지 15㎛의 핀홀을 임의로 형성한다.
그리고, 최종적으로 핀홀이 형성된 상기 3층 MEA 양면에 GDL을 핫프레싱하여 5층 MEA를 제조한다.
그 다음으로, 상기 연료전지의 핀홀 감지 시스템을 이용하여 13㎛ 정도의 상 기 핀홀을 감지한다. 도 3은 본 발명의 실시예에 따른 핀홀의 감지 결과를 보여준다.
여기서, 상기 엑스레이소스(100)의 용량은 5.4kV이고 Cr 타겟을 이용한다. 실험조건이나 설계사양에 따라서, 상기 엑스레이소스(100)의 용량과 타겟을 종류는 선택적으로 변경될 수 있다.
도 2는 본 발명의 다른 실시예에 따른 연료전지의 핀홀 감지 시스템의 개략적인 구성도이다.
도 2를 참조하면, 연료전지의 핀홀 감지 시스템은 엑스레이소스(200), 필터(210), 콘덴서렌즈(220), 존플레이트(230), 연료전지부품 유닛(240), 스테이지(250), 구동부(260), 이미지감지부(270), 컴퓨터단층촬영장치(280, CT: computed termography)를 포함한다.
상기 필터(210)는 상기 엑스레이소스(200)에서 발생되는 빛에서 설정된 파장을 필터링하고, 상기 콘덴서렌즈(220) 또는 상기 존플레이트(230)는 발생되는 빛을 설정된 영역으로 집중하는 기능을 한다.
전술한 바와 같이, 상기 스테이지(250) 위에 상기 연료전지부품 유닛(240)이 배치되고, 상기 구동부(260)에 의해서 상기 스테이지(250)가 상기 연료전지부품 유닛(240)을 회전시킨다.
회전하는 상기 연료전지부품 유닛(240)에 상기 엑스레이소스(200)에서 발생된 엑스레이가 상기 필터(210), 상기 콘덴서렌즈(220), 또는 상기 존플레이트(230)를 통해서 상기 연료전지부품 유닛(240)에 조사되고, 상기 연료전지부품 유닛(240) 을 통과한 엑스레이를 상기 이미지감지부(270)가 감지한다.
상기 이미지감지부(270)는 회전하는 상기 연료전지부품 유닛(240)의 내부형상을 감지하고, 상기 이미지감지부(270)에서 감지된 단층영상을 3차원 영상으로 재구성하는 컴퓨터단층촬영장치(280)를 이용한다.
이상으로 본 발명에 관한 바람직한 실시예를 설명하였으나, 본 발명은 상기 실시예에 한정되지 아니하며, 본 발명의 실시예로부터 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의한 용이하게 변경되어 균등하다고 인정되는 범위의 모든 변경을 포함한다.
도 1은 본 발명의 한 실시예에 따른 연료전지의 핀홀 감지 시스템의 개략적인 구성도이다.
도 2는 본 발명의 다른 실시예에 따른 연료전지의 핀홀 감지 시스템의 개략적인 구성도이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 핀홀 감지 결과를 보여준다.
<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>
100, 200: 엑스레이소스
110, 240: 연료전지부품 유닛
120, 270: 이미지감지부
130, 250: 스테이지
140, 260: 구동부
150, 280: 컴퓨터단층촬영장치
210: 필터
220: 콘덴서렌즈
230: 존플레이트

Claims (7)

  1. 조사될 연료전지부품 유닛이 놓이는 스테이지;
    상기 스테이지를 움직여서 상기 연료전지부품 유닛을 회전시키는 구동부;
    상기 샘플의 일측에 설치되어 회전하는 상기 연료전지부품 유닛에 엑스레이를 조사하는 엑스레이소스;
    상기 연료전지부품 유닛을 통과한 엑스레이를 감지하는 이미지감지부; 및
    상기 이미지감지부에서 감지된 단층영상을 3차원으로 재구성하는 컴퓨터단층촬영장치; 를 포함하는 연료전지의 핀홀 감지 시스템.
  2. 제1항에서,
    상기 연료전지부품 유닛과 상기 엑스레이소스 사이에 배치되어 상기 엑스레이소스에서 발생되는 엑스레이가 통과하는 콘덴서렌즈; 를 더 포함하는 연료전지의 핀홀 감지 시스템.
  3. 제1항에서,
    상기 연료전지부품 유닛과 상기 엑스레이소스 사이에 배치되어 상기 엑스레이소스에서 발생되는 엑스레이가 통과하는 필터; 를 더 포함하는 연료전지의 핀홀 감지 시스템.
  4. 제1항에서,
    상기 연료전지부품 유닛과 상기 엑스레이소스 사이에 배치되어 상기 엑스레이소스에서 발생되는 엑스레이가 통과하는 존플레이트; 를 더 포함하는 연료전지의 핀홀 감지 시스템.
  5. 제1항에서,
    상기 엑스레이소스의 최소초점은 0.1 내지 10㎛이하이고, 그 용량은 2 내지 160kV이며, 타겟은R h, Cr, Cu, 또는 W를 사용하고,
    상기 이지미감지부의 해상도는 1㎛이하이며, 그 배율은 2000 내지 15000배인 것을 특징으로 하는 연료전지의 핀홀 감지 시스템.
  6. 제1항에서,
    상기 엑스레이소스의 방사광관 내의 진공도는 10-7 torr 이하인 것을 특징으로 하는 연료전지의 핀홀 감지 시스템.
  7. 제1항에서,
    상기 엑스레이소스의 출력용량이 60kV 미만인 경우에는 베릴륨(Be; beryllium) 윈도우를 사용하는 것을 특징으로 하는 연료전지의 핀홀 감지 시스템.
KR1020090115265A 2009-11-26 2009-11-26 연료전지의 핀홀 감지 시스템 KR101145628B1 (ko)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020090115265A KR101145628B1 (ko) 2009-11-26 2009-11-26 연료전지의 핀홀 감지 시스템
US12/815,320 US20110122991A1 (en) 2009-11-26 2010-06-14 Pinhole detection system of fuel cell
DE102010038604A DE102010038604A1 (de) 2009-11-26 2010-07-29 Lochdetektor einer Brennstoffzelle
US14/150,116 US9170216B2 (en) 2009-11-26 2014-01-08 Pinhole detection system of fuel cell
US14/100,900 US20150357660A1 (en) 2009-11-26 2015-08-26 Pinhole detection system of fuel cell

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020090115265A KR101145628B1 (ko) 2009-11-26 2009-11-26 연료전지의 핀홀 감지 시스템

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20110058457A true KR20110058457A (ko) 2011-06-01
KR101145628B1 KR101145628B1 (ko) 2012-05-15

Family

ID=43927253

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020090115265A KR101145628B1 (ko) 2009-11-26 2009-11-26 연료전지의 핀홀 감지 시스템

Country Status (3)

Country Link
US (2) US20110122991A1 (ko)
KR (1) KR101145628B1 (ko)
DE (1) DE102010038604A1 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10118132B2 (en) 2015-03-18 2018-11-06 Hyundai Motor Company Inspection apparatus of electrolyte membrane

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101145628B1 (ko) * 2009-11-26 2012-05-15 기아자동차주식회사 연료전지의 핀홀 감지 시스템
KR101230993B1 (ko) * 2010-12-02 2013-02-07 기아자동차주식회사 연료전지 스택 부품 핀홀 검출 시스템
GB2526471B (en) 2011-11-02 2016-03-02 Johnson Matthey Plc Scanning method and apparatus
JP6147852B2 (ja) * 2013-05-10 2017-06-14 株式会社ニコン X線装置及び構造物の製造方法
US20170023495A1 (en) * 2015-07-20 2017-01-26 Apple Inc. Universal computerized tomography fixture system with a multi-scan robotic positioning apparatus
JP6563469B2 (ja) * 2017-12-15 2019-08-21 本田技研工業株式会社 電極接合方法及び電極接合装置

Family Cites Families (43)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4872191A (en) * 1987-11-19 1989-10-03 Bio-Imaging Research, Inc. Cam-controlled automatic dynamic focusing for computed tomography
FR2626432B1 (fr) * 1988-01-25 1995-10-13 Commissariat Energie Atomique Appareil de tomographie a rayons x
US4989225A (en) * 1988-08-18 1991-01-29 Bio-Imaging Research, Inc. Cat scanner with simultaneous translation and rotation of objects
US5023895A (en) * 1989-03-02 1991-06-11 Innovative Imaging Systems, Inc. Three dimensional tomographic system
US5119408A (en) * 1990-10-31 1992-06-02 General Electric Company Rotate/rotate method and apparatus for computed tomography x-ray inspection of large objects
US5532122A (en) * 1993-10-12 1996-07-02 Biotraces, Inc. Quantitation of gamma and x-ray emitting isotopes
US5763165A (en) 1994-03-10 1998-06-09 Ludwig Institute For Cancer Research Method for determining lung adenocarcinomas by assaying for one or more of MAGE-1, MAGE-2 and MAGE-3
US5717732A (en) * 1995-10-23 1998-02-10 General Electric Company CT imaging system with independently movable multi-resolution detector
US6041132A (en) * 1997-07-29 2000-03-21 General Electric Company Computed tomography inspection of composite ply structure
JPH1151879A (ja) * 1997-07-31 1999-02-26 Shimadzu Corp 非破壊検査装置
US6047041A (en) * 1997-09-08 2000-04-04 Scientific Measurement System Apparatus and method for comparison
EP1188165A1 (en) * 1999-05-24 2002-03-20 JMAR Research, Inc. Parallel x-ray nanotomography
US6421409B1 (en) * 2000-02-02 2002-07-16 Ut-Battelle Llc Ultra-high resolution computed tomography imaging
US6408052B1 (en) * 2000-04-06 2002-06-18 Mcgeoch Malcolm W. Z-pinch plasma X-ray source using surface discharge preionization
US6459760B1 (en) * 2000-07-28 2002-10-01 Exotic Metals Forming Company, Inc. Apparatuses and methods for non-destructive inspection
US6553094B1 (en) * 2000-08-25 2003-04-22 Bio-Imaging Research, Inc. Method of determining a content of a nuclear waste container
US7082182B2 (en) * 2000-10-06 2006-07-25 The University Of North Carolina At Chapel Hill Computed tomography system for imaging of human and small animal
US6377659B1 (en) * 2000-12-29 2002-04-23 Ge Medical Systems Global Technology Company, Llc X-ray tubes and x-ray systems having a thermal gradient device
FR2820822B1 (fr) * 2001-02-14 2003-09-05 Peugeot Citroen Automobiles Sa Dispositif et procede de manipulation d'un produit et de traitement d'images radiocospiques du produit pour obtenir des coupes tomographiques et utilisations
EP1277439A4 (en) * 2001-02-28 2007-02-14 Mitsubishi Heavy Ind Ltd TOMODENSITOMETRIC APPARATUS EMITTING X-RAYS FROM A MULTI-RADIATION SOURCE
US7356115B2 (en) * 2002-12-04 2008-04-08 Varian Medical Systems Technology, Inc. Radiation scanning units including a movable platform
US7130375B1 (en) * 2004-01-14 2006-10-31 Xradia, Inc. High resolution direct-projection type x-ray microtomography system using synchrotron or laboratory-based x-ray source
JP2005221362A (ja) 2004-02-05 2005-08-18 Rigaku Corp X線分析装置及び試料分析システム
US7215736B1 (en) * 2004-03-05 2007-05-08 Xradia, Inc. X-ray micro-tomography system optimized for high resolution, throughput, image quality
US7286640B2 (en) * 2004-04-09 2007-10-23 Xradia, Inc. Dual-band detector system for x-ray imaging of biological samples
US7352840B1 (en) * 2004-06-21 2008-04-01 Radiation Monitoring Devices, Inc. Micro CT scanners incorporating internal gain charge-coupled devices
US7254211B2 (en) * 2004-09-14 2007-08-07 Hitachi, Ltd. Method and apparatus for performing computed tomography
US7792242B2 (en) * 2004-11-12 2010-09-07 Shimadzu Corporation X-ray CT system and X-ray CT method
JP4488885B2 (ja) * 2004-12-17 2010-06-23 株式会社日立製作所 Ct装置
US7286630B2 (en) * 2005-12-16 2007-10-23 Varian Medical Systems Technologies, Inc. Method and apparatus for facilitating enhanced CT scanning
WO2007122770A1 (ja) * 2006-04-13 2007-11-01 Shimadzu Corporation 透過x線を用いた三次元定量方法
US7551714B2 (en) * 2006-05-05 2009-06-23 American Science And Engineering, Inc. Combined X-ray CT/neutron material identification system
US7499521B2 (en) * 2007-01-04 2009-03-03 Xradia, Inc. System and method for fuel cell material x-ray analysis
US7539283B2 (en) * 2007-01-17 2009-05-26 Ge Homeland Protection, Inc. Combined computed tomography and nuclear resonance fluorescence cargo inspection system and method
US7492862B2 (en) * 2007-01-17 2009-02-17 Ge Homeland Protection, Inc. Computed tomography cargo inspection system and method
JP2008282644A (ja) 2007-05-10 2008-11-20 Toyota Motor Corp 燃料電池に用いられる膜電極接合体の劣化判定
US7844027B2 (en) * 2008-02-22 2010-11-30 Morpho Detection, Inc. XRD-based false alarm resolution in megavoltage computed tomography systems
JP2009210371A (ja) * 2008-03-04 2009-09-17 Tohken Co Ltd 低加速電圧x線顕微装置
KR101021121B1 (ko) * 2008-04-10 2011-03-14 순천대학교 산학협력단 고분자 전해질 막의 핀홀 위치 확인 방법 및 장치
US7775715B2 (en) * 2008-08-28 2010-08-17 United Technologies Corporation Method of calibration for computed tomography scanners utilized in quality control applications
KR101145628B1 (ko) * 2009-11-26 2012-05-15 기아자동차주식회사 연료전지의 핀홀 감지 시스템
US8777485B2 (en) * 2010-09-24 2014-07-15 Varian Medical Systems, Inc. Method and apparatus pertaining to computed tomography scanning using a calibration phantom
KR101076593B1 (ko) * 2010-11-25 2011-10-24 한국지질자원연구원 지질자원 코어 분석용 컴퓨터 단층촬영장치

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10118132B2 (en) 2015-03-18 2018-11-06 Hyundai Motor Company Inspection apparatus of electrolyte membrane
US10569228B2 (en) 2015-03-18 2020-02-25 Hyundai Motor Company Inspection apparatus of electrolyte membrane

Also Published As

Publication number Publication date
DE102010038604A1 (de) 2011-06-01
KR101145628B1 (ko) 2012-05-15
US9170216B2 (en) 2015-10-27
US20140119499A1 (en) 2014-05-01
US20110122991A1 (en) 2011-05-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101145628B1 (ko) 연료전지의 핀홀 감지 시스템
Antonacci et al. Feasibility of combining electrochemical impedance spectroscopy and synchrotron X-ray radiography for determining the influence of liquid water on polymer electrolyte membrane fuel cell performance
Deevanhxay et al. Investigation of water accumulation and discharge behaviors with variation of current density in PEMFC by high-resolution soft X-ray radiography
CN1695071A (zh) 检测膜电极组件中电缺陷的方法
Kulkarni et al. Effect of cell compression on the water dynamics of a polymer electrolyte fuel cell using in-plane and through-plane in-operando neutron radiography
Kulkarni et al. Development of low temperature fuel cell holders for Operando x-ray micro and nano computed tomography to visualize water distribution
JP6868962B2 (ja) 膜・電極層接合体の製造装置および製造方法
JP5489477B2 (ja) 蛍光x線分析(xrf)を用いた積層体の表裏を判別する方法
US20150357660A1 (en) Pinhole detection system of fuel cell
JP5220581B2 (ja) X線解析装置
JP2005134218A (ja) ピンホール検出方法及びピンホール検出装置
JP6237263B2 (ja) 燃料電池の製造方法
JP2012151014A (ja) 酸素濃度計測装置
Iwase et al. A combined method of small-angle neutron scattering and neutron radiography to visualize water in an operating fuel cell over a wide length scale from nano to millimeter
CN109470725B (zh) 燃料电池催化层中催化剂的同步辐射原位测试装置
JP6907825B2 (ja) 燃料電池用セパレータの製造方法
JP6326970B2 (ja) 燃料電池用セパレータの溶接装置および溶接方法
JP2005038694A (ja) 高分子電解質型燃料電池用meaの検査方法
JP2005124722A (ja) コネクタおよび放射線断層撮影装置
JP5326309B2 (ja) 固体高分子形燃料電池用評価セル
JP7041641B2 (ja) 燃料電池の製造方法、及び燃料電池の製造装置
JP2003166937A (ja) 燃料電池の内部解析装置及び燃料電池の内部解析方法
Chen 4D in situ visualization of chemo-mechanical membrane degradation in fuel cells: Understanding and mitigating edge failures
JP6974343B2 (ja) 反射性ラミネート
JP7103971B2 (ja) 燃料電池及びその製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20150430

Year of fee payment: 4

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20180427

Year of fee payment: 7

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20190429

Year of fee payment: 8