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Fターム[5G301CE10]の内容

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Fターム[5G301CE10]に分類される特許

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【課題】高い効率および素子寿命の長い有機デバイスに用いられる無機材料を提供する、特に、該有機デバイスに用いる電極材料を提供する。
【解決手段】下記一般式(1)で表されるリン酸化合物で表される化合物で修飾されたことを特徴とする無機材料。
一般式(1)
T−L−R
〔式中、Tは窒素原子を2つ以上含有する電荷輸送部位を表す。Lは2価の連結基または単結合を表す。Rは−PO(OH)又は−SiXを表す。X、X、Xは脱離基を表す。一分子中の−PO(OH)又は−SiXの個数は1個である。〕 (もっと読む)


【課題】セルの高強度化により破損防止を図るとともに、高出力の積層固体電解質を備えた発電セルを提供する。
【解決手段】発電セルの固体電解質として、緻密な構造を有し、比較的厚い(200μm〜1mm)LSGMFを電解質Aとし、また、緻密な構造を有し、比較的薄い(5〜200μm)LSGMを電解質Bとする積層構造の固体電解質を用い、かつ、燃料極と上記LSGMFからなる電解質Aとの間に、燃料極と接してLSGMからなる電解質Bを介在させる (もっと読む)


【課題】本発明は、硫化水素発生量の少ない結晶化硫化物固体電解質材料を得ることができる結晶化硫化物固体電解質材料の製造方法を提供することを主目的とする。
【解決手段】本発明は、LiSおよびPを含有し、LiSのモル分率が70%〜80%の範囲内である原料組成物を非晶質化処理によって非晶質化し、非晶質硫化物固体電解質材料を得る非晶質化工程と、上記非晶質硫化物固体電解質材料に対して、270℃以上310℃未満の範囲内の温度および1分間以上2時間以下の範囲内の時間で熱処理を行い、結晶化硫化物固体電解質材料を得る結晶化工程と、を有することを特徴とする結晶化硫化物固体電解質材料の製造方法を提供することにより、上記課題を解決する。 (もっと読む)


【課題】200℃程度でも高いプロトン伝導性を有し、厚さを数十〜数百nmの範囲にすることができ、かつこの範囲の厚みであってもガスリークがないアモルファス酸化膜、及びこれを用いた電気化学セルを提供する。
【解決手段】アモルファス構造を有するタングステン酸化物系複合酸化物からなり、かつプロトン伝導性を示すプロトン伝導性膜であり、タングステン系合金の部材の少なくとも一部をアノード酸化して、アノード酸化用の電解液と接する表面にアモルファス構造を有するタングステン酸化物系複合酸化物層を形成し、形成した酸化物層からプロトン伝導性膜が製造される。さらに、プロトン伝導性電解質として、上記のプロトン伝導性膜を用い、アノード、カソードと積層することにより電気化学セルを構成する。 (もっと読む)


【課題】耐食性および導電性に優れる耐食導電材を提供する。
【解決手段】本発明の耐食導電材は、純チタン(Ti)またはTi合金からなるTi系基材と、該基材の少なくとも一部の表面に形成された耐食性または導電性の少なくとも一方に優れる耐食導電性皮膜と、を備える耐食導電材であって、前記耐食導電性皮膜はリン化チタン皮膜であることを特徴とする。リン化チタン皮膜は、貴金属を使用した従来の皮膜よりも安価であると共に非常に優れた耐食性または導電性を示す。 (もっと読む)


【課題】本発明は、プロトン導電率を向上させた多孔質ガラス電解質を提供することを主目的とする。
【解決手段】本発明は、SiO多孔質ガラスの細孔内部の表面を、メルカプトメチルトリメトキシシランで表面改質し、上記メルカプトメチルトリメトキシシランのメルカプト基を酸化することによりスルホン酸基に変換させたことを特徴とする多孔質ガラス電解質を提供することにより、上記課題を解決する。 (もっと読む)


【課題】キャリアイオン輸率の高いイオン性化合物及び電解質、並びに、電気的特性に優れた電気化学デバイスを提供する。
【解決手段】同一イオン内に正電荷を有する分子構造部分と負電荷を有する分子構造部分とを有し、正・負いずれかの電荷が過剰に存在する有機イオンと、前記有機イオンの全体としての電荷に対して反対の電荷を有するキャリアイオンとからなるイオン性化合物。 (もっと読む)


【課題】低湿度条件下でのプロトン伝導度が十分に高く、低湿度条件下における発電効率が十分に向上した燃料電池用電解質材料を提供すること。
【解決手段】細孔入口径と細孔内部径とが下記条件(A)〜(B):
[条件(A)]細孔内部径が1.5〜30nmであること、
[条件(B)]細孔内部径に対する細孔入口径の比率([細孔入口径]/[細孔内部径])が0.05〜0.95であること。
を満たすボトルネック型の細孔を有し、且つ、前記細孔内にイオン交換能官能基を有する有機基が導入されているボトルネック型シリカ系メソ多孔体を含有することを特徴とする燃料電池用電解質材料。 (もっと読む)


【課題】短時間で高いイオン伝導性を有するLiイオン伝導性硫化物ガラスセラミックスを製造できるLiイオン伝導性硫化物ガラスの製法、前記Liイオン伝導性硫化物ガラスセラミックスの製法、及びLiイオン伝導性硫化物ガラスの製法に好適な硫化物ガラス製造用のメカニカルミリング処理装置を提供する。
【解決手段】LiとPとSとを含むLiイオン伝導性硫化物ガラスの製造方法であって、原料を60℃〜160℃でメカニカルミリング処理してガラス化させるLiイオン伝導性硫化物ガラスの製造方法である。また、上記Liイオン伝導性硫化物ガラスの製造方法により製造されたLiイオン伝導性硫化物ガラスを200℃以上360℃以下で加熱するLiイオン伝導性硫化物ガラスセラミックスの製造方法である。粉砕容器とボールと粉砕容器内の温度を60℃〜160℃にする温度調整手段を備える硫化物ガラス製造用のメカニカルミリング処理装置である。 (もっと読む)


【課題】従来よりも融点が低く、従来と同等以上の温度特性と出力特性を与える溶融塩、および前記溶融塩を含む熱電池を提供する。
【解決手段】本発明は、少なくとも2種類の塩を含む溶融塩であって、融点が200℃以上、340℃以下であり、500℃における導電率が1.4S/cm以上、2.3S/cm以下である溶融塩を提供する。また、本発明は、前記溶融塩を電解質として含む熱電池を提供する。 (もっと読む)


本発明は、マトリックスおよび該マトリックスに含まれる活性化窒化ホウ素を含む、電気化学デバイス、特に、燃料電池、電解槽または蓄電池用の材料に関する。
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【課題】リンドープ型の導電性酸化スズを導電性粒子を分散させて導電性とした最表面層を備え、高品位な電子写真画像を安定して与えることのできる帯電部材を提供する。
【解決手段】導電性基体1と、該導電性基体の上に設けられた最表面層3を有している電子写真用の帯電部材であって、該最表面層は、導電性酸化スズ粒子を含み、該導電性酸化スズ粒子は、Sn(スズ)1モルに対しP(リン)を1〜10モル%含んでいる示性式SnO(2−x)(0<x<1)で表わされる酸素欠損型導電性酸化スズからなり、結晶子径が4〜11nmであり、かつ10MPaの圧力で圧縮成形したときの体積抵抗率が0.1〜50Ω・cmである帯電部材。 (もっと読む)


高イオン伝導度及び高機械強度を有する、ナノ構造ゲルポリマー電解質が開示される。前記電解質は少なくとも2つのドメインを有し、そのうちの1つのドメインはイオン伝導性ゲルポリマーを含み、もう一方のドメインは当該電解質用の構造を提供する硬質ポリマーを含む。前記2つのドメインはブロックコポリマーによって形成される。第一のブロックは、それ自体伝導性であってもなくてもよいが、液体電解質を吸収して、それによりゲルを作ることの出来る、ポリマーマトリックスを提供する。例示的なナノ構造ゲルポリマー電解質は、25℃で1×10−4Scm−1以上のイオン伝導度を有する。
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本発明は、(a)特定構造のヘテロ環化合物と、(b)イオン化可能なリチウム塩とで構成された共融混合物(eutectic mixture)を含む電解質、及びそれを備えた電気化学素子を開示する。
本発明の電解質に含まれた共融混合物は、優れた熱的安定性と化学的安定性など共融混合物の固有特性を有するため、電解質の蒸発及び発火による問題点が改善される。
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【課題】特殊な製造工程などを必要としなくても、高イオン伝導率を実現することにより、大電流での放電時にも電池性能を充分なレベルに保持し、長寿命で安定した電池性能を得ることができるアクリルポリマー、その合成方法、及びこれを用いた重合性樹脂組成物、ゲル状高分子電解質を提供する。
【解決手段】特定の化学式で示される複数の構造単位を有するアクリルポリマーであって、質量平均分子量が1,000〜100,000であるアクリルポリマー。 (もっと読む)


【課題】高いプロトン伝導性及び形状保持性を有するプロトン伝導性材料を提供する。
【解決手段】表面に貫通孔を有する中空状の無機微粒子に電解質樹脂が充填されたプロトン伝導性材料。 (もっと読む)


【課題】高分子電解質型燃料電池としたときに高出力、高エネルギー密度、長期耐久性を達成することができる高分子電解質成型体の製造方法、高分子電解質材料、膜電極複合体および高分子電解質型燃料電池を提供する。
【解決手段】保護基およびイオン性基を含有する高分子電解質材料を成型し、得られた成型体に含まれる該保護基の一部を脱保護する高分子電解質成型体の製造方法で、該保護基を含む構成単位が、下記式で表される構成単位である。


(ArおよびArは2価のアリーレン基、Aは2価の有機基、Rは任意の1価の有機基、AはOまたはNR(Rは1価の有機基)、mは0または正の整数。) (もっと読む)


Ti、Ti、およびTi11を含む亜酸化チタン粉末であって、Ti、Ti、およびTi11が粉末の92%余を提供し、Tiが全粉末の30%超えて存在する粉末。 (もっと読む)


第1および第2の相対向する表面を有する、プロトン伝導性の炭化水素系高分子電解質膜は、少なくとも前記第1および第2の表面の上または内部に組み入れられた少なくとも1種のパーフルオロポリマーを有する炭化水素系膜を含む。前記高分子電解質膜を作製する方法は、炭化水素系高分子電解質膜シートを、少なくとも1種のパーフルオロポリマーの水溶液または分散液中に浸漬することにより表面処理した後、表面処理された高分子膜シートを乾燥する工程を含む。
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【課題】無加湿で高いプロトン伝導性を持つ(燃料電池用)新材料を提供する。
【解決手段】(A)固体酸であるヘテロポリ酸(HXM1240)・nHO(ここで XはP又はSiのヘテロ元素、MはW又はMoのポリ元素、mはHの数である)と、(B)イオン性液体と、との反応物(ハイブリッド化合物)を含んでなる無加湿高速プロトン伝導体で、これは次の三つの工程を経て製造できる。
(1)前記ヘテロポリ酸(A)及びイオン性液体(B)の所定量を秤り取る工程;
(2)これらを機械的に十分混合して両者を反応させる工程;
なお、上記工程(1)〜(2)に続いて、好ましくは、「得られた反応物(ハイブリッド化合物)を更にアルコールで洗浄する工程」(工程(3))、を付け加える。 (もっと読む)


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