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Fターム[5H018BB12]の内容

無消耗性電極 (49,684) | 製造方法、処理方法 (11,565) | 混合、混練、ペースト化、撹拌 (1,707)

Fターム[5H018BB12]に分類される特許

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【課題】腐食耐性に優れる導電性酸化物担体を提供する。
【解決手段】(i)錫含有化合物を水性溶剤に溶解して、錫含有溶液を調製し;(ii)前記錫含有溶液を、沈殿剤溶液中に滴下して、沈殿を得;および(iii)前記沈殿を前記沈殿剤溶液と同等以下のpHの洗浄液で洗浄した後、分離する、ことを有する、導電性酸化物担体の製造方法。 (もっと読む)


【課題】金属塩または金属錯体と凝集抑制剤とを用いて調製した金属微粒子を担体に担持させた担持触媒から凝集抑制剤を除去し、より金属表面積が大きく活性が高い燃料電池用担持触媒を得ることを目的とする。
【解決手段】担持触媒を有機溶媒中、酸化剤の存在下で洗浄することにより、担持触媒から凝集抑制剤を除去する。 (もっと読む)


【課題】良好な燃料ガス透過性を確保しながら高い触媒活性が得られ、より発電効率の高い薄型の固体高分子型燃料電池用電極、固体高分子型燃料電池用電極の製造方法、及び、固体高分子型燃料電池を提供する。
【解決手段】繊維状炭素とカーボンブラックとバインダ樹脂を有機溶媒に分散させた分散液を成形工程で膜状に成形して乾燥させることにより、繊維状炭素同士がバインダ樹脂を介して互いに絡み合った膜が形成され、焼成工程で有機溶剤及びバインダ樹脂を熱分解させることにより、カーボンブラックが添加された焼成膜が得られる。 (もっと読む)


【課題】本発明は、簡便な方法で製造することができ、さらに、良好な触媒性能(例えば良好な充電電圧の低減効果)を有する空気極層を提供することを主目的とする。
【解決手段】本発明においては、空気二次電池に用いられる空気極層であって、導電性材料と、電析法により上記導電性材料の表面上に形成された金属触媒とを有することを特徴とする空気極層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】化学物質管理促進法(RTR法)該当せずかつ分解し易く分散性が良好な界面活性剤を用いた電気化学デバイス用ガス拡散層の製造方法それに使用される混合体を提供すること。
【解決手段】平均分子量が1670、エチレンオキサイド(EO)含有率が40wt%であるポリエチレングリコール−ポリプロピレングリコール−ポリエチレングリコールブロックコポリマーからなる界面活性剤と、PTFE粒子を水に分散させた分散液を調製する第1工程と、炭素粒子と上記分散液を混練りして粘土状の混合物を調製する第2工程と、金属製メッシュに上記混合物を保持させた薄板状の成型体を形成する第3工程と、この成型体を130℃以上、180℃以下の温度で加熱し水を蒸発させ成型体を乾燥させる第4工程と、乾燥された成型体を320℃以上、360℃以下の温度で加熱して界面活性剤を分解させる第5工程を有する。 (もっと読む)


【課題】亀裂や剥離などの問題の発生を抑制した状態で、空気極の特性が向上できるようにする。
【解決手段】燃料極103以外の電解質基板101および燃料極103の露出面が、マスク層111に覆われた状態とする。これらを、減圧されて所定の圧力とされた容器の内部で、PrもしくはTbを含む溶液(含浸液)に浸漬する。例えば、Prに加えGdおよびCeを有機金属の化合物として溶解している溶液を用いる。次に、容器の内部圧力を例えば大気圧に上昇させることで、空気極105の多孔質状態の複数の細孔内に、上記溶液を含浸させ、この後、700℃程度の加熱処理を加える。 (もっと読む)


【課題】ガス拡散性及び導電性が良好な電気化学デバイス用ガス拡散層の製造方法及びそれに使用される混合体を提供すること。
【解決手段】PTFE粒子と界面活性剤を水に分散させた分散液を調製する第1工程と、粒径が10μm以上、30μm以下、タップ密度が1.15g/cm3以上、1.50g/cm3以下である炭素粒子と上記分散液を混練りして粘土状の混合物を調製する第2工程と、金属製メッシュに上記混合物を保持させた薄板状の成型体を形成する第3工程と、この成型体を130℃以上、180℃以下の温度で加熱し水を蒸発させ成型体を乾燥させる第4工程と、乾燥された成型体を320℃以上、360℃以下の温度で加熱して界面活性剤を分解させる第5工程を有し、25mLの空気の透気度が14sec/cm2以上、70sec/cm2以下である。 (もっと読む)


【課題】低い運転温度でも燃料側電極の分極発生が抑えられた固体電解質型燃料電池の発電膜及びこれを備える固体電解質型燃料電池を提供する。
【解決手段】固体電解質1と、該固体電解質1の一側に設けられた空気側電極3と、他の側に設けられた燃料側電極2とを有する固体電解質型燃料電池の発電膜10であって、前記燃料側電極2が、前記固体電解質1側から順に、NiOとCe1−xLn(Ln:GdまたはTm、0.03≦x≦0.5)との混合物を含む第1層2aと、NiOと還元雰囲気において前記Ce1−xLnよりも高い導電性を有する高導電性酸化物との混合物を含む第2層2bとを備える。 (もっと読む)


【課題】膨潤状態から乾燥状態まで乾燥したときの収縮率が5%以上である電解質膜を用いたときに、触媒層と拡散層との界面接合性が良好で、優れた耐久性を有する膜電極接合体を提供する。
【解決手段】本発明の膜電極接合体の製造方法は、(a)電解質膜の表面に、触媒層を形成する工程、(b)触媒層が形成された電解質膜を、水で湿潤させる工程、(c)触媒層の上に、拡散層を、電解質膜の収縮率が3%以下となる環境下で、熱接合する工程を有する。 (もっと読む)


【課題】本発明は、導電性担体粒子に担持された白金−遷移金属の合金触媒と高分子電解質とを十分に接触させることにより触媒効率を高めた、合金触媒を含む燃料電池用電極触媒層の簡便な製造方法を提供することを目的とする。
【解決手段】溶媒中に合金触媒担持粒子と高分子電解質とを含む混合物に、アンモニア水を添加し、超音波照射等の手段により分散させた触媒インクを用いることにより、プロトン伝導抵抗が小さい燃料電池用電極触媒層を簡便に作成することができる。本発明はまたこの方法により製造された電極触媒層を含有する膜電極接合体および燃料電池を提供する。 (もっと読む)


【課題】白金代替触媒であって、酸素還元能を白金系触媒の場合と比べて同等に発現できる燃料電池用電極触媒を提供することにある。
【解決手段】複合酸化物がAxByOz又はMtAxByOzであり、Aが遷移金属、Sr、Ba、Zn、又はBiの何れか一つであり、Bが遷移金属、In、Sb、又はPbの何れか一つであり、Mが遷移金属であり、AxByOzまたはMtAxByOzの上向きスピンのバンドギャップが1.30eV以上3.65eV以下の範囲であると共に、AxByOz又はMtAxByOzの下向きスピンにバンドギャップがあり、且つ、AxByOz又はMtAxByOzの上向きスピンのバンド構造におけるフェルミレベルの直上にてエネルギー順位の低い3つの電子状態について平均して酸素原子の電子状態への寄与率を数値化した伝導帯バンドの酸素軌道含有率が24%以上である。 (もっと読む)


【課題】耐メタノール性に優れ、且つ簡便に製造できる電極、該電極の製造に好適な電極用バインダ及び電極用ペースト、該電極を使用した膜−電極接合体、並びに該膜−電極接合体を使用した燃料電池の提供。
【解決手段】酸基含有高分子材料(A)と、該酸基含有高分子材料(A)に該当しない親水性高分子材料(B)とを配合してなり、前記酸基含有高分子材料(A):前記親水性高分子材料(B)の配合比(質量比)が40:60〜60:40である電極用バインダ;かかる電極用バインダと、触媒を担持した電子伝達性物質とを配合してなる電極用ペースト;かかる電極用ペーストが加熱及び固化されてなる電極;かかる電極が、電解質膜の両面に配置されてなる膜−電極接合体;かかる膜−電極接合体を備えた燃料電池。 (もっと読む)


【課題】本発明は、還元量を多くしても反応制御の容易な電極触媒の製造方法を提供することを目的とする。
【解決手段】本発明の電極触媒の製造方法は、NOx成分を含む白金化合物を担持させた炭素担体を、不活性ガス中、100℃以上、前記白金化合物の自己分解温度未満で加熱処理する加熱処理工程と、前記加熱処理工程後の炭素担体を還元ガスと接触させて、前記白金化合物を還元する還元工程と、を含むことを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】本発明は、ガス拡散層のガス透過性・拡散性が劣化せず、ガス拡散層が破損せず、良好な導電性及び撥水性が得られる導電性多孔質層付き触媒層−電解質膜積層体及び導電性多孔質層付き膜−電極接合体を製造できる転写フィルムを提供することを課題とする。
【解決手段】燃料電池のガス拡散基材の表面に導電性多孔質層を形成するための転写フィルムであって、
300℃における熱収縮率が0.5%以下である転写基材上に、離型層が形成され、
さらに、該離型層の上に、導電性炭素粒子及びフッ素系樹脂を含むペースト組成物の乾燥及び焼成物から構成された導電性多孔質層が形成されている、転写フィルム。 (もっと読む)


【課題】ランニングコストが低く、かつ出力低下を生じ難い燃料電池システムを提供する。
【解決手段】燃料電池システムは、膜電極接合体(MEA)10と、水素ボンベ等の水素供給手段と、ブロア等の空気供給手段とを備える。MEA10は、電解質膜11と、電解質膜11に接合されて空気が供給されるカソード極13と、電解質膜11の他面に接合されて水素が供給されるアノード極12とを有する。前記電極の少なくとも一方は、ガス透過性を有する基材と、基材の電解質膜11側の面に形成された触媒層13a、12aとを有する。触媒層13a、12aは、カーボン粉末81aに触媒金属81bを担持した無数の触媒担持カーボン81と、各触媒担持カーボン81を互いに接触させながら結合するとともに基材に結合する高分子電解質82とを含む。また、高分子電解質82と各触媒担持カーボン81との間には親水層72が形成され、親水層72が互いに連通している。 (もっと読む)


【課題】触媒層のガス拡散性及びプロトン伝導性に優れ、軽加湿又は無加湿でありながら高出力が得られる燃料電池の電極用ペーストを製造可能にする。
【解決手段】チャンバー内に触媒担持カーボンと水とを含む混合物を収容した後、遠心撹拌法によって第1中間物30を得る(第1工程)。そして、該第1中間物30と、該第1中間物30の温度よりも低い温度とされた高分子電解質溶液35とを、別々の流入口43a、43bから流入させて合流混合することにより電極用ペーストを得る(第2工程)。 (もっと読む)


【課題】触媒層のガス拡散性及びプロトン伝導性に優れ、軽加湿又は無加湿でありながら高出力が得られる燃料電池の電極用ペーストを製造可能にすること。
【解決手段】本発明の燃料電池の電極用ペーストの製造方法は、第1工程として、チャンバー内に触媒担持カーボンと水とを含む混合物を収容した後、遠心撹拌法によって該混合物を自身の自重で撹拌し、第1中間物を得る。次に第2工程として、第1中間物と高分子電解質溶液とを混合しながら、高分子電解質溶液の溶媒を蒸発させて第2中間物を得る。さらに、第3工程として、第2中間物と、水よりも誘電損失の小さな非極性溶媒とを混合してからマイクロ波による加熱を行う。 (もっと読む)


【課題】カーボン粉末の表面のみならず、微細孔内に担持された触媒金属をも水素イオン伝導性高分子電解質によって良好に被覆することができ、それによって反応に関与する触媒量を増加させた触媒層形成用インクの製造方法を提供することを目的とする。
【解決手段】触媒が担持されたカーボン粉末を不活性ガス雰囲気下に曝す工程と、50重量%以上の低級アルコールを含む溶媒に、前記不活性ガス雰囲気下に曝した触媒担持カーボン粉末及び水素イオン伝導性高分子電解質を加える工程と、その後に溶媒中の低級アルコールの濃度を30重量%以下にする工程と、を有することを特徴とする。 (もっと読む)


固体酸化物燃料電池のアノード部材は、細長い粒子から実質的に構成される比較的粗いイットリア安定化ジルコニウム(YSZ)粉末を、粒度の小さい比較的微細なNiO/YSZまたはNiOの粉末と混合するステップであって、それによって、混合した粉末を焼結すると、粗いYSZ粉末が開放気孔のかご形微細構造を形成し、微細な粉末が、かご形の開放気孔を通過して分散する、ステップによって形成される。カソード部材の形成方法は、細長い粒子から実質的に構成される粗いYSZ粉末を、粒度の小さい微細なランタンストロンチウムマンガナイト粉末と混合するステップであって、それによって、混合した粉末を焼結すると、粗いYSZ粉末が開放気孔のかご形微細構造を形成し、微細な粉末が、かご形の開放気孔を通過して分散する、ステップを含む。
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【課題】 導電性およびガス透過性が共に高く、しかも柔軟性に優れたガス拡散電極、およびこれを備えたMEAを提供する。
【解決手段】 ガス拡散電極18,20は、その基材であるガラスクロス22等が高い柔軟性を有すると共に、これに炭素繊維24および炭素微粒子26がスラリーの含浸により内部まで十分に入った状態で樹脂で被着させられていることから、多数の炭素繊維24がその相互間に多数の炭素微粒子26が介在した状態で相互に樹脂で接合された構造を厚み方向の全体に亘って備えるので、導電性およびガス透過性が共に高く、しかも柔軟性に優れたガス拡散電極18,20が得られる。また、含浸処理によって製造することができ、且つ柔軟性に優れていることからロール化が可能であるので、量産性に優れ製造コストも抑えることが可能である。 (もっと読む)


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