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Fターム[4K021CA01]の内容

Fターム[4K021CA01]に分類される特許

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【課題】水素酸素混合ガスを効果的に発生させる装置の提供。
【解決手段】メイン穴10a及び多数の第1結合孔10bを有する多数のフレーム10、10'と、フレーム10、10'の間に介在され、第2結合孔20bが形成された絶縁ガスケット20と、絶縁ガスケット20の内側でメイン穴10aの端10c側に密着される電極板30と、電極板30と向き合うフレーム10'の間に介在される離隔リング40と、前方に設けられ、水の流入孔51、水素酸素混合ガスの排気孔52、および第3結合孔50bが形成された前方カバー50と、後方に設けられ、排水孔61、水素酸素混合ガスの排気孔62、および第4結合孔60bが形成された後方カバー60と、結合孔10b、20b、50b、60bを貫通して前記前、後方カバー50、60とフレーム10、10'同士を相互結合させる締結部70とを含む水素酸素混合ガス発生装置。 (もっと読む)


本発明は、高圧チャンバおよび低圧チャンバを包囲する高差圧電気化学セルであって、前記チャンバは膜によって分離され、膜はイオン伝導性、特にプロトン伝導性でかつ電気絶縁性であり、膜は、高圧チャンバ内に第1の表面および低圧チャンバ内に第2の表面を有し、第1の表面は第1の電極を備え、第2の表面は第2の電極を備え、第1および第2の電極は、電気回路を介して互いに導電的に接続される高差圧電気化学セルに関し、膜は少なくとも2つのイオン伝導性層を備え、前記イオン伝導性層の少なくとも1つは電気絶縁性であり、前記イオン伝導性層の少なくとも1つは導電性である。高差圧電気化学セルは、好ましくは、イオンガス圧縮器、イオンガス減圧器、または高圧電解槽である。
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高温型電解セル「HTE」または高温型燃料電池「SOFC」を製作するための方法であって、n+1個のインターコネクションプレートと交互になっているn個の板状の基本セルの垂直スタックを含み、それらの基本セルのそれぞれが、板状の高密度の電解質のそれぞれの面の上にそれぞれ位置するオープンワークの板状の多孔質アノードおよびオープンワークの板状の多孔質カソードからなっており、蝋付けジョイントが、基本セルとインターコネクションプレートとの接触点のところで、電極の中に、定められた量の蝋付け材料を浸透させることによって、作成されている。 (もっと読む)


エレクトロポレーション電極(35、1614、1714、1828)が、たとえば装置から処理される表面または容積(252、304、1506)に分配される液体(250、302、306、308、1414、1504、1917)を通じて交流電場(E)を印加し、それによって液体と接触している微生物(256)のエレクトロポレーションを引き起こすように構成されている装置(10、50、80、300、500、1200、1300、1400、1500、1700、1810)および方法が提供される。液体は、微生物に対する電場(E)の印加を強化するために、帯電したナノバブルおよび/またはその他の機構によって、表面から浮遊されてもよい。
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【課題】 ガス拡散電極を使用する2室法イオン交換膜型電解槽では陽極室の液圧が液深によって異なり、この液圧が陽極やイオン交換膜に加わり、これらの部材の損傷や変形を招き易い。
【解決手段】 イオン交換膜型電解槽1の陰極ガス室背板9とガス拡散電極7の間に、その反力が陰極ガス室上部より陰極ガス室下部の方を大きくなるようにクッション材10を収容する。クッション材の反力を陽極室圧と陰極ガス室圧の差圧に合わせて上部ほど弱くすることによってイオン交換膜に余分な圧力が加わることを防ぎ、傷の発生等を防止する。 (もっと読む)


【課題】水から効果的に水素酸素混合ガスを発生させる水素酸素混合ガス発生装置を提供する。
【解決手段】管部材10の内部に挿入される絶縁管20と、絶縁管20の内部に挿入されるものであって、多数の第1電極板31と、第2電極板32と、電極板の間に設けられる多数の環形離隔部材33と、第1小ホール31cらに差し込まれて貫通される第1電極棒34、及び、第2小ホール32cらに差し込まれて貫通される第2電極棒35とを含む電極板ユニット30と、管部材10の前方に配置されるものであって、前方流水孔41、第1電極棒34及び第2電極棒35が貫通される第1、2貫通孔44、45が形成された前方カバー40と、管部材10の後方に配置されるものであって、後方流水孔51、第1電極棒34及び第2電極棒35が貫通される第3、4貫通孔54、55が形成された後方カバー50と、絶縁ガスケット47、57とを含むことを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】電気分解によって新しい物質を連続的に生成する電解槽であって、生成効率を犠牲にしないで、副生成物の生成を抑えながら、未電解物の残存比率を画期的に下げることのできる電解槽を提供する。
【解決手段】連続電解においては、1組の電解槽では、電圧と電流の組み合わせを1種類しか設定できないので、せいぜい、電解槽入口の被電解物の組成と出口の組成の平均に相当する電解条件でしか電解できない。従って、出口組成よりさらに進んだ電解状態を得るためには、独立に電解条件を設定できる複数の電解ユニットを組み合わせて用いること以外に方法がないことから、連続電解において、未電解物質の比率を下げることのできる電解槽として、少なくとも対向電極間の電圧が、各電解槽間で独立に設定され、被電解物の一定方向の流路8,9を構成するように配設された2以上の電解槽1,2で構成された複合電解槽。 (もっと読む)


【課題】電解水生成装置の長寿命化を図る。
【解決手段】電解水生成装置1は、通水路の通水方向での隔膜23の両端部を保持するとともに通水路25,26の路面を構成する保持部材24eと、通水路25,26の通水方向での保持部材24eにおける両端部に設けられて隔膜23と電極板21,22との間の距離を規定する複数の規定部24fと、を備える。通水路25,26の通水方向での保持部材24eの下流側端部の隔膜23に接続された部分であって通水路の路面を構成する部分24mにおける隔膜23の厚さ方向での厚さt1が、隔膜23の厚さt2以下である。 (もっと読む)


【課題】水から水素酸素混合ガスを効果的に発生させる水素ガス発生装置を提供する。
【解決手段】金属材からなる管部材10と、管部材10内部に挿入される絶縁管20と、絶縁管20の内部に挿入されるものであって多数の孔が形成された多数の電極板31及びその電極板31と交互に設けられる所定の厚の環形離隔部材32で構成される電極板ユニット30と、管部材10の前方に配置され、前方流入孔41、及び前方排出孔42が形成される前方カバー40と、前方カバー40と前記管部材10との間を絶縁させるための前方絶縁部と、管部材10の後方に配置され、後方流入孔51及び後方排出孔52が形成される後方カバー50と、後方カバー50と管部材10の間を絶縁させるための後方絶縁部と、後方カバー40、50の間の管部材10に嵌め込まれるものであって、多数の放熱ピン62が形成された放熱部60とを含む。 (もっと読む)


電気分解セル積層体(101)を圧力容器(115)の内部に備えている電解槽(100)であって、前記セル積層体の第1の終端プレート(107a)が、前記圧力容器の閉じた両端のうちの一方と一体であって、流体および電気の接続部を備える前記セル積層体の固定のヘッド(107)を形成しており、前記セル積層体の第2の終端プレート(108a)が、前記容器の内部にあって、熱膨張または熱収縮に応答して長手方向に自由に移動でき、すなわち前記積層体の浮動のヘッド(108)を形成している電解槽(100)。圧力容器(115)は、好ましくは、電気分解のプロセスにおいて得られる気体生成物を使用して加圧される。
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【課題】常温常圧で動作し、大きな酸素運搬能力を容易に出しえ、電解質の漏出などの恐れが無い、酸素ポンプを提供する。
【解決手段】多孔質のガス交換性の負極3、多孔質のガス交換性の正極2の間に、塩化第一鉄、塩化カルシウム、水を含む電解質溶液を含浸せる多孔質セパレータ1を挟み、集電構造を介して外部直流電源より両電極に給電して、互いに隔離された気相の負極側から正極側に酸素の移動を行うものである。これによって、常温常圧で動作し、面積を大きく取って大きな酸素運搬能力を容易に出しえ、電解質の漏出などの恐れが無い、酸素ポンプおよびその製造方法を提供することができる。 (もっと読む)


【課題】アルカリ水溶液を用いて水を電気分解して、酸素ガスと水素ガスを発生させ、それらを混合状態で取り出すようにした酸水素混合ガス発生装置において、効率および信頼性の高い酸水素ガス発生装置を提供すること。
【解決手段】水の電気分解を行なう電解槽の構造が、両端がゴム製パッキング3を介してステンレス円板蓋4で封じられたフランジ付き円筒ステンレスであり、その内部が複数のステンレス電極円板5で複数室に区切られ、それらの周囲とステンレス円筒1とは耐アルカリ性プラスチック6にて電気的に絶縁されており、さらに各ステンレス電極円板5はリング状の帯状耐アルカリ性プラスチック7に挟まれて固定され、電気的に絶縁されるようにした酸水素ガス発生装置。 (もっと読む)


過酸化水素を製造するためのプロセスであって、アノードおよびカソードを有する生物電気化学システムを準備する工程と、有機もしくは無機の(またはその両方の)物質を含有する供給溶液をこのアノードに供給する工程と、この有機または無機の物質をアノードで酸化する工程と、水性の流れを当該生物電気化学システムのカソードに与える工程と、カソードで酸素を過酸化水素へと還元する工程と、過酸化水素を含有する流れをカソードから回収する工程とを含むプロセス。 (もっと読む)


【課題】ガス発生を伴う電解反応において、装置を複雑にせず、電解槽への悪影響を与えずに容易に実施できる、生成ガスによる電解状態への影響を効率よく制御する方法を提供する。
【解決手段】電解槽4に収容される電極5,6,7の面の、鉛直方向に対する傾斜角度を調節して電解を行うことにより、電極面に発生したガス泡が電極面を摺動移動するときに遊離する作用を制御し、もって電極面の電気抵抗を調節し、電解状態を制御する方法。 (もっと読む)


本発明によれば、燃焼性を高めるシステム及び方法であって、電解槽と水素酸素燃料噴射システムとを備え、このシステムはガスを生成する手段と、ガス圧力を維持する手段と、燃焼反応にガスを吸引して噴射する手段とを備えるシステム及び方法が提供される。 (もっと読む)


【課題】装置構成を簡略化できるとともに、運転効率を大幅に向上させることができる。
【解決手段】水電解装置11と、燃料電池12と、容器13と、浄化層14と、容器13本体内を第1の部屋16と第2の部屋17とに分離する仕切板15と、水素タンク21と水素配管22a,bとを備える水素貯蔵部20と、酸素タンク31と酸素配管32a,bとを備える酸素貯蔵部30と、容器13から排出された循環水を、燃料電池12及び水電解装置11を通過して第1の部屋16に送給する第1の送給管25と、容器13から排出された循環水を、燃料電池12及び水電解装置11を通過して第2の部屋17に送給する第2の送給管35と、一方の端部が燃料電池12より下流側の第1の送給管25に接続される水素供給管26と、一方の端部が燃料電池12より下流側の第2の送給管35に接続される酸素供給管36とを備える電力貯蔵装置10。 (もっと読む)


【課題】シール部材および給電体の面圧の調節を容易に行えるようにし、組立コストの低減をはかれるとともにシール部材の高温環境に伴う変化の影響を抑制できる固体高分子形水電解装置を提供する。
【解決手段】電解質としての固体高分子膜25の両面にそれぞれ電極を有する膜電極接合体13と、膜電極接合体13を挟持し、電荷を与える酸素極側給電体15および水素極側給電体17と、酸素極側給電体15および水素極側給電体17を膜電極接合体13に向けて押圧する酸素極側セパレータ19および水素極側セパレータ21と、膜電極接合体13の周縁部および前記各セパレータの周縁部を、前記給電体の面圧よりも所定倍数大きな面圧でシールするゴム板23と、を備えている固体高分子形水電解装置であって、ゴム板23の圧縮方向におけるばね剛性は、酸素極側給電体15および水素極側給電体17の圧縮方向のばね剛性よりも略前記所定倍数大きくされている。 (もっと読む)


【課題】水を電気的に処理してラジカル酸素水を生成するとき、電気的処理の劣化現象を抑制可能とする。
【解決手段】水電解装置は、固体電解質膜10と、陽極4と、陰極8と、流路3cとを具備する。固体電解質膜10は、第1の面10aと、第1の面10aと反対側の第2の面10bとを有する。陽極4は、第1の面10aの側に、第1の面10aに接して設けられ、水が流通可能である。陰極8は、第2の面10bの側に第2の面10bから離れて設けられている。流路3cは、陰極8と第2の面10bとの間に設けられ、電解液23が流通する。 (もっと読む)


【課題】互いに隣接するスペーサを、固定軸を用いることなく簡易かつ安定的に固定することのできる複極式電解槽を提供する。
【解決手段】通液した電解質水溶液を電気分解して電解生成物質を生成する複極式電解槽1に用いられ、該複極式電解槽1内部に、一方向に向けて並べて設けられた複数の電極板3の間に配置される板状のスペーサ4であって、隣接するスペーサ4と凹凸嵌合手段27により結合可能な凸部と凹部27のいずれか一方又は双方をその板面に備えてなり、スペーサ4には、その厚み方向に貫通するよう電解室形成用の中空孔24が形成されていることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】高強度を保持して空隙率を良好に向上させるとともに、部品点数を削減し且つ経済的に得ることを可能にする。
【解決手段】アノード側セパレータ34は、アノード側給電体54を一体化する。アノード側給電体54は、第1流路56を形成する流路層54aと、前記流路層54a上に設けられ、前記流路層54aよりも細孔に設定される中間層54bと、前記中間層54b上に設けられ、前記中間層54bよりも細孔に設定されるとともに、固体高分子電解質膜38に接する膜支持層54cとを有する。流路層54a、中間層54b及び膜支持層54cは、減圧プラズマ溶射によりアノード側セパレータ34に、順次、成形される。 (もっと読む)


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