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Fターム[5H018EE04]の内容

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Fターム[5H018EE04]に分類される特許

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【課題】電解質層の強度低下を抑制しつつ、燃料電池が備える電解質層における抵抗を低減する。
【解決手段】燃料電池の製造方法は、成膜材料である電解質が結晶化可能な条件で、基材上に電解質層を形成する第1の工程と、基材上の電解質層上に、電極層を形成する第2の工程と、電極層を形成した電解質層から、基材と共に、電解質層における基材との界面近傍の表層を除去する第3の工程と、を備える。 (もっと読む)


【課題】広範囲な電流密度において高い出力電圧が得られ、加湿度変動耐性に優れる固体高分子形燃料電池用膜電極接合体を製造できる方法を提供する。
【解決手段】触媒層12およびガス拡散層14を有する第1の電極20と、触媒層12およびガス拡散層14を有する第2の電極30と、両電極の触媒層12の間に配置される高分子電解質膜40とを備える膜電極接合体10の製造方法において、基材フィルムの上に、電極触媒およびイオン交換樹脂を含む塗工液を塗工して塗工液層を形成した後、該塗工液層の上にガス拡散層14を被せた状態で該塗工液層を乾燥して触媒層12を形成する。 (もっと読む)


【課題】触媒効率が高く、高出力の燃料電池を実現できる磁性粒子担持触媒を提供する。
【解決手段】本発明の第1の磁性粒子担持触媒は、導電性粒子と、前記導電性粒子に担持された磁性を有する触媒粒子とを含み、前記磁性粒子担持触媒の保磁力が4.0〜79.8kA/mであり、その飽和磁化量が1〜20A・m2/kgである。また、本発明の第2の磁性粒子担持触媒は、導電性粒子と、前記導電性粒子に担持された触媒粒子と、前記導電性粒子に担持された磁性粒子とを含み、前記磁性粒子担持触媒の保磁力は4.0〜79.8kA/mであり、その飽和磁化量は1〜20A・m2/kgであることが好ましい。 (もっと読む)


【課題】遷移金属元素とカルコゲン元素からなる高活性な燃料電池用電極触媒を提供するとともに、良好な触媒設計に役立つ性能評価のための指標を提供する。
【解決手段】少なくとも1種の遷移金属元素と少なくとも1種のカルコゲン元素とを含む燃料電池用電極触媒であって、(遷移金属元素−カルコゲン元素配位数)/(遷移金属元素−遷移金属元素配位数)=0.9〜2.5であることを特徴とする燃料電池用電極触媒。 (もっと読む)


【課題】耐久性と発電効率を向上させた燃料電池用膜電極接合体を提供する。
【解決手段】カソード触媒層において、触媒粒の質量Wcatに対する高分子電解質の質量Wpの単位体積当りの比(Wp/Wcat)が、カソード側ガス流路長の50%以上に対応する領域において、固体高分子電解質膜に近い側から遠い側にかけて減少する当該比の厚さ方向分布を有すると共に、当該比が、カソード触媒層の厚さ方向の前記膜に近い側から遠い側にかけて、所定の第一の値から第二の値に減少する変化点aをつなげて得られる界面Aが、いかなる変化点aを選んだ場合も、カソード側ガス流通方向の上流側から下流側にかけて、前記膜に近づいていくか又は当該膜から等距離を維持し、且つ、前記変化点aのうち、少なくとも1つの変化点a’をつなげて得られる界面A’が前記上流側から前記下流側にかけて、前記膜に近づいていく当該比の面方向分布を有することを特徴とする、燃料電池用膜電極接合体。 (もっと読む)


【課題】均一な分布と強固な構造を持ち寸法安定性とガスバリア性の高い固体高分子形燃料電池用電解質膜とこれを用いた電解質膜−触媒層接合体、電解質膜−電極接合体及び燃料電池を提供する。
【解決手段】本発明の固体高分子形燃料電池用電解質膜(1)は、アニオン伝導性材料(3)とセラミックス粒子材料(2)(但し、SiO2を除く。)を含み、セラミックス粒子材料(2)は粒子間結合による自己造膜性がある。本発明の電解質膜−触媒層接合体は、前記電解質膜の両面にそれぞれ触媒粒子および電解質バインダーからなる触媒層が形成されている。本発明の電解質膜−電極接合体は、前記電解質膜の両面にそれぞれ触媒粒子および電解質バインダーからなる触媒層と電極基材からなる電極が形成されている。本発明の燃料電池は前記電解質膜−電極接合体を用いたものである。 (もっと読む)


白金合金触媒PtXであって、バルク合金中における白金の原子百分率が5at%〜50at%であり、残部がXであり、前記合金の表面における白金の原子百分率が、10at%〜80at%であり、残部がXであり、ここで、前記合金の表面における白金の原子百分率at%が、前記バルク合金中における白金の原子百分率at%よりも、少なくとも25%超過であるものを開示する。
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電気化学的または触媒用途における使用に好適な組成物が提供される。組成物は、金属または金属酸化物コアおよび酸化物シェルを有するナノ粒子と、水と、イオン伝導性ポリマーとを含む。金属は、パラジウム、クロム、マンガン、ニッケル、コバルト、銀、およびこれらの合金のうちの1つまたは複数を含むことができる。組成物は、白金を含まないことが可能であり、または、組成物は、白金触媒粒子をさらに含むことができる。白金触媒粒子の少なくとも一部は、炭素に担持された白金または白金合金粒子を含むことができる。組成物は、アルコールもしくは低沸点炭化水素、ならびに/または、導電性基材粒子、例えばグラファイト、カーボンナノチューブ、および炭素繊維等をさらに含むことができる。一用途において、組成物を使用して、電子伝導性支持体が組成物で処理された電極を形成することができる。一用途において、組成物を使用して、イオン交換膜が組成物で処理された燃料電池用アセンブリを形成することができる。 (もっと読む)


【課題】高い空隙率を有する、無機ナノ粒子−セルロースゲル複合体及びその製造方法の提供。高い空隙率を有する複合体からの無機ナノ粒子連続体の製造方法の提供。
【解決手段】多孔性セルロースゲル及び無機ナノ粒子を有する無機ナノ粒子−セルロースゲル複合体であって、複合体は、多孔性セルロースゲルの細孔内に無機ナノ粒子が担持され、複合体の空隙率が80%以上である複合体により、上記課題を解決する。また、該複合体の製造方法により、上記課題を解決する。 (もっと読む)


【課題】低加湿条件で燃料電池を動作させる場合において、アノードの被毒の進行が抑制された燃料電池を提供する。
【解決手段】本発明の燃料電池は、高分子電解質膜1と、高分子電解質膜の一方の主面に順に積層されたアノード側触媒層2及びアノード側ガス拡散層4と、高分子電解質膜の他方の主面に順に積層されたカソード側触媒層3及びカソード側ガス拡散層5と、を備えた膜−電極接合体10と、一方の主面にアノードガス流路21が形成された板状のアノード側セパレータ20と、一方の主面にカソードガス流路31が形成された板状のカソード側セパレータ30と、を備え、カソードガス流路の中流部に対応するアノード側触媒層における単位面積当たりの触媒粒子の全表面積が、カソードガス流路の上流部及びカソードガス流路の下流部に対応するアノード側触媒層における単位面積当たりの触媒粒子の全表面積よりも大きい。 (もっと読む)


【課題】水素を迅速に供給することができる応答性に優れた電気化学セルシステムを提供する。
【解決手段】電池110の電極または該電極の近傍に設けられて該電極に電気的に接続され、通電により水素を吸蔵または放出する水素吸蔵合金と、電池110で使用される水素を水素吸蔵合金が放出するように、電極の通電状態を制御する制御手段160と、を有する。 (もっと読む)


【課題】発電性能を損なうことなく固体高分子形燃料電池の高分子電解質膜の劣化を抑えることにより、固体高分子形燃料電池の耐久性を高める。
【解決手段】本発明の固体高分子形燃料電池用高分子電解質膜の製造方法は、過酸化物を分解する触媒能を有する遷移元素または希土類元素のアルコキシドの溶液または分散液を用意し、(1)高分子電解質の溶液を用意し、アルコキシドの溶液または分散液と高分子電解質の溶液とを均一に混合し、混合された溶液から、遷移元素または希土類元素が均一分散された高分子電解質膜を形成するに際し、アルコキシドを加水分解して縮合させる、或いは(2)固体高分子形燃料電池のための高分子電解質膜を用意し、アルコキシドの溶液または分散液を高分子電解質膜に均一に浸透させ、アルコキシドを加水分解して縮合させることにより、遷移元素または希土類元素が均一分散された高分子電解質膜を形成する、ことを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】良好な電池効率を得ることができる、エタノール燃料電池電極用触媒、エタノール燃料電池用膜・電極接合体およびエタノール燃料電池を提供する。
【解決手段】カソード電極用触媒は、導電性担体にニッケル、コバルトおよび鉄からなる合金粒子が担持されたものである。アノード電極用触媒は、貴金属粒子が担持される導電性担体と酸化物ナノ粒子が配合されたものである。膜・電極接合体は、上記のカソード電極用触媒を含む触媒層と上記のエタノール燃料電池アノード電極用触媒を含む触媒層が対向して配置されたものである。エタノール燃料電池は、上記の膜・電極接合体を備える。 (もっと読む)


【課題】酸化物イオンの表面交換速度及び拡散率を向上させ且つ低コスト化した固体酸化物形燃料電池を提供する。
【解決手段】本発明の燃料電池は、第1の多孔質電極及び第2の多孔質電極を含み、前記多孔質電極は、電子伝導性の多孔質非貴金属からなる層を有する。前記多孔質非貴金属層は、ガス拡散層である。前記多孔質電極は、前記非貴金属層上に堆積された少なくとも1つの触媒金属原子層を更に含み、前記第1の多孔質電極と前記第2の多孔質電極との間に電解質層が配置されている。前記電解質層は、第1の高密度イオン伝導性ドープ酸化膜層と、前記第1のドープ酸化膜層上に堆積された第2の高密度イオン伝導性ドープ酸化膜層とを含む。前記電子伝導性の多孔質非金属層上の前記触媒金属層は、酸化物イオンの表面交換速度及び拡散率を向上させ且つ燃料電池の材料コストを低減した。 (もっと読む)


【課題】アルカリ型燃料電池用の電極触媒の触媒活性を向上させることで、アルカリ型燃料電池の発電性能を向上させる。
【解決手段】アルカリ型燃料電池用電極触媒において、電極触媒を構成する担体粒子は、FeとCoとNiとからなる第1触媒粒子と、PtとRuとからなる第2触媒粒子とを担持する。アルカリ型燃料電池においては、陰イオンを通過させる電解質膜の少なくともいずれか一面に、この電極触媒により構成される電極が配置される。 (もっと読む)


【課題】アルカリ型燃料電池用の電極触媒の反応部の面積を増大することで、燃料電池の発電性能を向上させる。
【解決手段】アルカリ型燃料電池用の電極触媒を、複数の孔を有する金属多孔体と、この金属多孔体の表面及び孔内に担持された触媒粒子とを備えるものとする。アルカリ型燃料電池は、この電極触媒を電極として用いるものとする。即ち、アルカリ型燃料電池は、陰イオンを透過させる機能を有する電解質膜と、その両側に配置された一対の電極とを備え、その一対の電極のうち一方又は両方の電極を、上記の電極触媒とする。 (もっと読む)


【課題】低コストであり、広範囲な電流密度で高い出力電圧を有する固体高分子形燃料電池用膜電極接合体を提供する。
【解決手段】アノード20とカソード30との間に電解質膜40が配置された膜電極接合体10であり、カソード30の触媒層32が、白金およびコバルトを含む合金、白金およびニッケルを含む合金、白金および鉄を含む合金、および白金および銅を含む合金からなる群から選ばれる1種を含み、カソード30の触媒層32とガス拡散層34との間に配置されたカーボン層36が、繊維径1〜1000nm、繊維長1〜1000μmのカーボンナノファイバーおよびイオン交換樹脂のみからなる層であり、カーボン層36の厚さが、2〜200μmである。 (もっと読む)


【課題】
高活性かつ高安定性を有する触媒、触媒の製造方法、膜電極複合体および燃料電池を提供する。
【解決手段】
下記(1)式に表される組成を有する触媒微粒子を含むことを特徴とする触媒。
PtRuTa (1)
(但し、前記T元素は、Hf、W、Ni、Vよりなる群から選択される少なくとも1種の元素であり、u、x、y及びzはそれぞれ、10〜98.9atm%、0.1〜50atm%、0.5〜35atm%、0.5〜35atm%である。)
または、下記(2)式に表される組成を有する触媒微粒子を含むことを特徴とする触媒。
PtRuTa (2)
(但し、前記T元素は、Cr、Mo、Nb、Zr及びTiよりなる群から選択される少なくとも1種の元素であり、u、x、y及びzはそれぞれ、40〜70atm%、0.1〜50atm%、0.5〜15atm%、0.5〜15atm%である。) (もっと読む)


【課題】触媒活性、安定性に優れている燃料電池用電極触媒を提供する。
【解決手段】フェノール環を2つ以上と芳香族複素環を3つ以上とを有する有機化合物を配位子とする単核金属錯体を用いてなる燃料電池用電極触媒であって、前記単核金属錯体を構成する有機配位子は、少なくとも1つの芳香族複素環を有する2価の有機基と、少なくとも1つの芳香族複素環を有する1価の有機基を含む配位子からなり、前記単核金属錯体を構成する金属は遷移金属からなる。 (もっと読む)


【課題】 直接アルコール型燃料電池においてエタノールをはじめとしたアルコール燃料に対し高起電力と高出力を実現するアノード触媒、及びこのアノード触媒を備えた直接アルコール型燃料電池20の提供。
【解決手段】 ヘテロ元素を含む大環状化合物の金属錯体と、白金又は周期律表第4族、6族、7族、8族、9族、10族、14族、16族、及び17族の金属元素のうち少なくとも一つの元素を含む白金合金とを有効成分とすることを特徴とする燃料電池用のアノード触媒、及びこのアノード触媒を備えた固体電解質タイプの直接アルコール型燃料電池20。 (もっと読む)


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