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Fターム[4F071FD03]の内容

高分子成形体の製造 (85,574) | イオン交換樹脂成形体の製造(製造方法) (511) | イオン交換基含有重合体の基材への含浸、塗布 (99)

Fターム[4F071FD03]に分類される特許

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【課題】耐膨潤性、機械的強度、イオン伝導性、メタノール透過抑止性などに優れ、かつ電極との接合性に優れた複合高分子電解質膜及び該複合高分子電解質膜を用いた高分子電解質膜/電極接合体と燃料電池の提供。
【解決手段】膜を貫通する連続した空隙を有する支持体膜と主として下記の化学式6で示されるスルホン酸基含有ポリマーを含むイオン交換樹脂とからなる複合高分子電解質膜。
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【課題】製膜工程でのハンドリング性を改善し、且つ、製膜後の表面処理を不要とするために、電解質膜表面の第一面と第二面の表面の水に対する濡れ性の差が大きい、即ち接触角の差が大きい高分子電解質膜、その積層体、及びそれらの製造方法を提供する。
【解決手段】膜表面の水に対する接触角の小さい側を第一面、該接触角の大きい側を第二面としたときに、第一面と第二面の表面の接触角の差が30°より大きいイオン伝導性高分子電解質膜を製造する。当該製造方法は、主鎖及び/又は側鎖に芳香族基を有し、且つ該芳香族基にイオン交換基を有するイオン伝導性高分子を含む高分子電解質を溶媒に溶解した高分子電解質溶液を調製する工程;及び、該高分子電解質溶液を、支持基材上に流延塗布し、該支持基材上に高分子電解質膜が積層した積層体を形成する工程;を含む。得られた積層体から支持基材を除去することにより、高分子電解質膜が得られる。 (もっと読む)


【課題】連続工程上ハンドリングし易いように電解質膜表面の両面の水に対する濡れ性の差が小さい電解質膜を提供する。また、さらには電極をつける工程において、膜−電極界面での接合性が高くなるように、電解質膜の両面共に濡れ性の高い膜を提供する。
【解決手段】高分子電解質膜の一方の面の水接触角と他方の面の水接触角との差が30°以下であるイオン伝導性高分子電解質膜を製造する。当該製造方法は、主鎖及び/又は側鎖に芳香族基を有し、且つ該芳香族基にイオン交換基を有するイオン伝導性高分子を含む高分子電解質を溶媒に溶解した高分子電解質溶液を調製する工程;及び、該高分子電解質溶液を、支持基材上に流延塗布し、該支持基材上に高分子電解質膜が積層した積層体を形成する工程;を含む。得られた積層体から支持基材を除去することにより、高分子電解質膜が得られる。 (もっと読む)


【課題】従来の高分子電解質膜は耐酸化性が低く、燃料電池を長時間動作させることができなかった。本発明の目的は、高分子電解質膜,高分子電解質複合膜の耐酸化性を向上させ、燃料電池を長時間運転させた場合に、燃料電池の出力低下を抑えることである。
【解決手段】高分子電解質と酸化防止剤とを有する高分子電解質組成物であって、前記酸化防止剤はラジカル捕捉剤及び過酸化物分解剤であり、前記ラジカル捕捉剤は融点が100℃以上のヒンダートフェノール系酸化防止剤であることを特徴とする高分子電解質組成物である。 (もっと読む)


強化構造体およびアイオノマーを含む電解質膜を提供する。この強化構造体は、PMIキャピラリー・フロー・ポロメーターにより定められた直径が0.3μm〜2.5μmである複数の細孔を有し、膨潤による線膨張がX−Y平面のあらゆる方向について0.5%未満である。さらに、このような電解質膜の製造方法を提供する。この電解質膜は、高分子交換燃料電池やダイレクトメタノール型燃料電池等の低温燃料電池および電解セルの電解質膜に用いるのに特に好適である。 (もっと読む)


【課題】燃料電池用プロトン伝導膜に好適な、メタノール透過性が低くかつイオン伝導性に優れた高分子電解質膜を提供する。
【解決手段】アセト酢酸エステル基含有ポリビニルアルコール系樹脂と酸性基を有する水溶性樹脂からなる膜であって、該膜が架橋剤によって、架橋されたプロトン伝導性電解質膜。 (もっと読む)


【課題】イオン伝導性および耐酸化性に優れた固体高分子電解質を提供する。
【解決手段】下記式(A)および(B)
【化1】


で表わされる繰り返し単位よりなる群から選ばれる少なくとも1種の繰り返し単位からなり、0.5g/100mlの濃度のメタンスルホン酸溶液で25℃にて測定した還元粘度が0.05〜200dl/gである剛直系複素環高分子とプロトン導電性を有する高分子とからなる固体高分子電解質。 (もっと読む)


【課題】粒子状担体に適用した場合、凝集が起こらないか、顕著に抑制された担体−高分子被膜複合体を形成し得る高分子被膜の形成方法を提供する。
【解決手段】(a)分子内に不飽和基を有する水溶性高分子またはその水溶液、(b)水と共沸する有機溶媒、及び好ましくは(c)水と混和する有機溶媒を含有する混合物を担体表面に存在させ、溶媒の留去を行なって含水量の低減された高分子で担体表面を被覆する工程を含む高分子被膜の形成方法。 (もっと読む)


【課題】強酸に溶解度特性が減少して、機械的強度が向上しつつ、イオン伝導度特性及び耐久性に優れた高分子電解質膜及びそれを備えた燃料電池を提供する。
【解決手段】親水性高分子と下記式で表示される架橋剤との架橋反応結果物を含む電解質膜である。


式中、Rは、置換または非置換のC1−C20のアルキル基、置換または非置換のC6−C20のアリール基、または置換または非置換のC2−C20のヘテロアリール基であり、nは、1から5の整数である。 (もっと読む)


【課題】より小さな細孔径である多孔質補強膜1に対しても、細孔内に多くの量の電解質樹脂4を充填できるようにし、それにより、所要のプロトン伝導性とガス不透過性を確保しながら、大きな機械的強度をも確保できる補強型固体高分子電解質膜Bおよびその製造方法を提供する。
【解決手段】電解質樹脂4を非プロトン性極性溶媒3aに溶解させて得られる電解質溶液5を多孔質の補強膜1に含浸させる。含浸後、乾燥して非プロトン性極性溶媒3aを飛ばし、補強型固体高分子電解質膜Bとする。細孔径が0.45μm以下の多孔質補強膜であっても、電解質樹脂の細孔内への十分な含浸が得られる。 (もっと読む)


【課題】本発明は、燃料電池用高分子電解質膜及びこれを含む燃料電池システムに関するものである。
【解決手段】前記高分子電解質膜は、硬化型オリゴマーが架橋された高分子マトリックス、及び前記高分子マトリックス内に存在するナノサイズのプロトン伝導性高分子を含む。
本発明の燃料電池用高分子電解質膜は、迅速にかつ容易に製造することができるので量産性に優れており、また、薄膜化が可能であり、寸法安定性と炭化水素燃料遮断性が優れており、出力密度が優れた燃料電池を提供することができる。 (もっと読む)


【課題】優れたプロトン伝導性、メタノールクロスオーバー防止性を有するプロトン伝導性膜を製造することができ、かつ、プロトン伝導性膜の生産性を大幅に向上させることが可能なプロトン伝導性膜の製造方法、プロトン伝導性膜及び燃料電池を提供する。
【解決手段】スルホン酸基と金属−酸素結合からなる架橋構造とを有するプロトン伝導性膜を製造する方法であって、金属−酸素結合を有する構造単位(a)と金属−酸素結合を有する構造単位と共有結合で結合したメルカプト基及び/又はスルフィド基を有する構造単位(b)とからなる架橋性化合物を含有する液状体を調製する工程、前記架橋性化合物を含有する膜状体を作製する工程、及び、水蒸気雰囲気下で前記膜状体に紫外線照射又はプラズマ処理を行うことにより、前記メルカプト基及び/又はスルフィド基をスルホン酸基とすると同時に、前記膜状体を硬化させる工程を有するプロトン伝導性膜の製造方法。 (もっと読む)


【課題】燃料電池用として適するプロトン伝導度及び寸法安定性に優れる高分子電解質膜の製造方法及びその製造方法で製造した高分子電解質膜を提供すること。
【解決手段】高分子電解質溶液を基体に塗布し、電場下で溶媒を除去する。なお、高分子電解質が下記一般式(A)で表される構造単位を含むことが好ましい。
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【課題】燃料電池用隔膜として、前記メタノール非透過性等に優れる架橋型のイオン交換膜を用いた場合において、触媒電極層との接合性が高く、両部材間のイオン伝導性に優れ、高い出力電圧が長期間維持できるものを開発すること。
【解決手段】架橋型のイオン交換樹脂からなる固体高分子電解質膜の少なくとも一方の表面に、該イオン交換樹脂の有するイオン交換基とは逆極性の荷電基を有する重合体溶液を接触させた後、得られた表面に逆極性の荷電基を有する重合体が付着する固体高分子電解質膜を、該逆極性の荷電基を有する重合体を溶解可能な有機溶媒で洗浄することにより得られる、上記逆極性の荷電基を有する重合体が、30℃の50質量%メタノール水溶液に膜を浸漬した際に、浸漬の前後でその付着量に実質的に差がない状態で付着されてなる直接メタノール型燃料電池用隔膜。 (もっと読む)


【課題】 固体高分子形燃料電池、直接液体形燃料電池、直接メタノール形燃料電池の電解質膜として有用な、優れたプロトン伝導性および高いメタノール遮断性を有する高分子電解質および電解質膜を提供する。
【解決手段】 スルホン酸基含有ポリフェニレンサルファイドなどの高分子電解質と、多孔質支持体とを含む、電解質膜とする。また、前記高分子電解質が、前記多孔質支持体の空孔部分に存在するようにする。また、前記高分子電解質が、前記多孔質支持体の空孔部分に充填されているようにする。 (もっと読む)


【課題】 高効率な燃料電池が確実に得られる高分子電解質膜であって、しかも含水に伴う寸法変化が少ない高分子電解質膜を形成し得る高分子電解質を提供すること。
【解決手段】 本発明の高分子電解質は、イオン交換容量が1.7meq/g以上であり、且つ、N,N−ジメチルホルムアミド、N−メチル−ピロリドン、ジメチルスルホキシド、N,N−ジメチルアセトアミド、スルホラン及びγ−ブチロラクトンからなる群より選ばれる少なくとも一種の溶媒で1質量%溶液としたときの40℃における還元粘度が160mL/g以上であるものである。 (もっと読む)


【課題】 優れたイオン伝導度を実現できるイオン伝導性電解質及びそれを用いた二次電池を提供する。
【解決手段】 ポリマー、リチウム塩、常温溶融塩を含むイオン伝導性電解質において、前記ポリマーが、重合性官能基を有するオニウムカチオンと重合性官能基を有する有機アニオンとから構成される塩モノマーを含んで合成されたものであり、常温溶融塩が5.0V以上の耐電圧を有することを特徴とするイオン伝導性電解質。前記イオン伝導性電解質を構成要素とすることを特徴とする二次電池。 (もっと読む)


【課題】供給ガスの加湿条件によらず、高い発電性能を有し、長期間にわたって安定した発電が可能な固体高分子形燃料電池用の電解質膜の提供。
【解決手段】プロトン導電性のイオン交換基を有するポリマーからなる陽イオン交換膜からなる電解質膜であって、セリウム原子及びマンガン原子からなる群から選ばれる1種以上を含み、かつ温度80℃、相対湿度95%の条件で測定した導電率が0.15〜1S/cm、温度80℃、相対湿度30%の条件で測定した導電率が0.01〜0.2S/cmである固体高分子形燃料電池用電解質膜。 (もっと読む)


【課題】水素ガスなどの気体燃料やメタノールやジメチルエーテルなどの液体燃料を用い
る固体高分子型燃料電池のプロトン伝導膜用の材料として有用であり、従来の電解質と比
して高いプロトン伝導性を示す電解質を提供する。
【解決手段】〔1〕分子軌道法を用いて分子構造を安定化した状態に対して算出した、水素イオンが非解離の状態の生成熱をE1(kcal/mol)、分子中で最も解離エネルギーの低い水素イオンが解離した状態の生成熱をE2(kcal/mol)としたときに、
ΔE=E2−E1(kcal/mol)
で定義される生成熱差ΔEが
ΔE<−70 (kcal/mol)
の範囲であるオキソカーボン酸を含むことを特徴とする電解質。
〔2〕〔1〕の電解質を有効成分とする高分子電解質。
〔3〕〔2〕の高分子電解質を有する、電池。 (もっと読む)


【課題】 加工性に優れ、高温無加湿条件においても優れたプロトン伝導性と耐久性とを示す新規なプロトン伝導性高分子膜およびその製造方法、さらにこれを用いた燃料電池を提供する。
【解決手段】 スルホン酸基および/またはホスホン酸基を有するポリベンズイミダゾール系化合物を含む高分子膜にビニルホスホン酸を含有させてなるプロトン伝導性高分子膜に関する。該ポリベンズイミダゾール系化合物は下記構造式(1)、


(式中、nは1から4の整数、R1はイミダゾール環を形成できる4価の芳香族結合ユニット、R2は2価の芳香族結合ユニット、Zはスルホン酸基および/またはホスホン酸基を表す)で示されるスルホン酸基および/またはホスホン酸基含有構成要素を含むことが好ましい。 (もっと読む)


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