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Fターム[5H018EE11]の内容

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Fターム[5H018EE11]に分類される特許

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【課題】長期にわたって高い出力電圧が得られる固体高分子形膜電極接合体の製造方法と、そのために好適な液状組成物の提供。
【解決手段】3価又は4価のセリウム、及び2価又は3価のマンガンからなる群から選ばれる1種以上と、陽イオン交換基を有する高分子化合物とを含む液状組成物により、電解質膜を作製する。好ましくは水とセリウム又はマンガンの炭酸塩と陽イオン交換基を有する高分子化合物とを含む液状組成物でキャスト製膜したものを電解質膜として膜電極接合体を作製する。高いエネルギー効率での発電が可能であり、供給ガスの露点によらず、高い発電性能を有し、かつ長期間に渡って安定した発電が可能な固体高分子形燃料電池。 (もっと読む)


【課題】
固体高分子電解質膜の両面に形成されたプロトン酸基含有芳香族系ポリマーを含む触媒層と、該触媒層上に接合されたガス拡散層との間の接合強度を向上させ、発電耐久性に優れた固体高分子膜−電極接合体の製造方法を提供すること。
【解決手段】
本発明に係る膜−電極接合体の製造方法は、固体高分子電解質膜の両面に、プロトン酸基含有芳香族系ポリマーと、金属触媒が担持されたカーボン粒子とを含有する触媒層を有し、該触媒層上にガス拡散層を有する膜−電極接合体の製造方法であって、少なくとも一方の触媒層とガス拡散層とを、プロトン酸基含有芳香族系ポリマーを含有する接着剤層を介在させて接合する工程を含むことを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】 高価な白金や白金合金等の貴金属を担持せずに、高い酸素還元活性を発現させ、また極めて高い電流密度を得る。
【解決手段】 先ず熱硬化性樹脂の前駆体に、貴金属以外の含遷移金属化合物と含窒素化合物とを混合し加熱反応させて重合することにより貴金属以外の遷移金属化合物及び窒素化合物を含有する熱硬化性樹脂を得る。次にこの重合物を熱処理して炭素化した後に、この炭素化物を微粉砕して貴金属以外の遷移金属11及び窒素13が添加された炭素材料12を得る。 (もっと読む)


【課題】燃料電池の固体高分子電解質膜上に触媒層を形成する触媒層形成方法において、触媒層と固定高分子電解質膜との間の界面における隙間をなくして、発電性能を向上させる。
【解決手段】本発明の燃料電池の触媒層形成方法は、ショットピーニング装置1によってセラミック粒子2を噴射して固体高分子電解質膜3の表面に凹凸4を形成し、この凹凸4上に触媒層5を形成することによって凹凸4が触媒層5の表面内部に食い込んで密着させるようにした。 (もっと読む)


【課題】 触媒ペースト中の粒子の微小化が可能であるとともに、触媒層にピンホールやひび割れが生じることなく、良好な発電特性が得られる触媒ペーストの製造方法を提供する。
【解決手段】 触媒担持カーボン及び溶解性パラメータの範囲が7.5〜13(cal/mol)1/2、かつ-O-、-OH、-CO-、-SO-、-SO2-、-COO-、-CONR-(Rは、水素原子または炭化水素基)からなる基を少なくとも1種類以上有する有機溶剤を混合・攪拌したのち(第1工程)、
ついで、イオン伝導性芳香族系ポリマー溶液を添加し、(触媒担持カーボンおよびポリマーをあわせて)メジアン径が30〜700nmとなるように攪拌・粉砕する触媒ペーストの製造方法。 (もっと読む)


【課題】高温かつ低加湿の条件においても初期出力電圧が高く、長期の運転時にもその出力電圧を十分維持できる固体高分子型燃料電池用などに用いられる、固体高分子膜-
電極接合体の電極触媒層を提供すること。
【解決手段】電極触媒層は、触媒金属担持カーボンと、イオン伝導成分含有芳香族系ポリマーと、金属リン酸化合物とを含む。 (もっと読む)


【課題】触媒層内部のガス拡散機能および水排出機能を長時間一定に保つことができる触媒層と、この触媒層を用いることにより、発電開始初期のセル電圧低下を抑制したPEFCを提供する。
【解決手段】固体高分子形燃料電池用触媒層において、陽イオン交換樹脂と触媒金属担持カーボン粒子とを含み、直径0.001μm以上0.03μm未満の空孔の体積が0.05cm/g以上であることとを特徴とする。また、固体高分子形燃料電池において、この触媒層を備えることを特徴とする。 (もっと読む)


本発明は、(a)担体と、(b)上記担体に担持され、触媒活性を有する金属または上記金属含有合金からなる触媒粒子、及び(c)上記触媒粒子同士の隙間及び担体と触媒粒子との接触部位からなる群より選択された少なくとも一つの領域上に分散され、上記触媒より高い粗大化温度を有する粗大化抑制化合物とを含んでなる電極触媒及びその製造方法を提供する。また、本発明は、担体に担持され、触媒活性を有する金属または上記金属含有合金からなる触媒粒子同士の隙間及び担体と触媒粒子との接触部位からなる群より選択された少なくとも一つの領域上に、上記触媒より粗大化温度の高い粗大化抑制化合物を分散させて上記触媒粒子の粗大化を抑制する方法を提供する。本発明による電極触媒は、電気化学的性能を低下させることなく構造的に安定しているため、燃料電池の寿命特性を向上することができる。
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【課題】 燃料電池運転中に発生する有害な過酸化水素をセルから取り除くことができ、過酸化水素による電解質膜や電極触媒層中の電解質の劣化を抑制し、耐久性を向上させた燃料電池を得る。
【解決手段】 過酸化水素と錯体を形成しうる錯体形成性化合物が膜−電極接合体内に分散添加されていることを特徴とする燃料電池。錯体形成性化合物としてはTi(SOが好ましい。 (もっと読む)


【課題】フラッディングを抑制するとともに、発電性能の低下防止や、出力向上に寄与しうる燃料電池セルおよび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、第1のカソード触媒を有する第1の燃料電池セルと、前記第1のカソード触媒とは異なる第2のカソード触媒を有する第2の燃料電池セルと、を備え、前記第1の燃料電池セル内で生成した生成水は、第2の燃料電池セル内に流入し、前記第2の燃料電池セル内で生成した生成水とともに排出される。第1の燃料電池セルと、第2の燃料電池セルと、は電気的に並列に接続されていてもよいし、電気的に直列に接続されていてもよい。またそれぞれの燃料電池セルに替えて、燃料電池セルスタックを用いてもよい。 (もっと読む)


【課題】マイクロ細孔性及びナノ細孔性を制御できる安定した触媒粒子及びその製造方法を提供すること。
【解決手段】触媒活性成分として遷移金属及び/又はその酸化物、又はその前駆体を含み、球形及び/又はほぼ球形の2次構造を有するナノ多孔性触媒粒子による。かかるナノ多孔性触媒粒子は、沈殿工程によって、球形及び/又はほぼ球形の事前形状を有する前駆体が活性成分の可溶性化合物から製造され、熱活性化工程において、これらの形態的に事前形成された前駆体が球形及び/又はほぼ球形の2次構造を有するナノ多孔性触媒粒子に変換され製造される。 (もっと読む)


【課題】貴金属粒子の溶出を防ぎ、燃料電池の性能低下を抑制する。
【解決手段】燃料電池用電極材料は、燃料電池用電極として電解質膜1の表面及び/又は裏面に設けられ、Ptを含む貴金属粒子2を多孔性無機材料3により包接することにより形成された触媒粒子とプロトン伝導性物質とを有する。貴金属粒子2は多孔性無機材料3により包接されているので、Ptが電解質膜1に溶出することを防ぎ、Ptが電解質膜1中に溶出することに伴う燃料電池の性能低下を抑制することができる。 (もっと読む)


【課題】 新規なPt系触媒を提供する。
【解決手段】 少なくともPtとRuとリン酸化物を含有する粒子、および20m/g〜300m/gの範囲内の比表面積を有する炭素基材とを含有することを特徴とする燃料電池用不均一系触媒。前記粒子の粒径は5nm未満、更に好ましくは、1nm〜3nmであり、Pを2原子%〜50原子%含有する。粒子内のPtとRuの比率はPt40Ru60〜Pt90Ru10である。前記炭素基材はカーボンブラック又はカーボンナノチューブ(好ましくは、多層カーボンナノチューブ)である。前記不均一系触媒は燃料電池又は膜電極接合体の燃料極又は酸素極に使用できる。 (もっと読む)


【課題】白金を使用せず、低コストで埋蔵資源量の制約を受けることがなく、かつ、燃料電池用電極触媒として優れた性能を有する固体高分子型燃料電池カソード触媒の提供。
【解決手段】下記一般式(1)で表されるブロンズ化合物(一般式(1)中、Mは遷移金属を、Aは金属を表し、Mは、取り得る最高酸化数とそれより還元された小さい酸化数とからなる少なくとも2種以上の混合原子価をとり、Aは不定比組成を持ち、y=1のとき、遷移金属Mが取り得る最高の原子価状態によりzが決まり、0.1<x<1である。尚、該金属Aが、遷移金属である場合、該金属Aは、該遷移金属Mと異なる種類の遷移金属である。)を含有することを特徴とする固体高分子型燃料電池用カソード触媒。
AxMyOz (1) (もっと読む)


可撓性MEAが、電極と触媒とイオノマー膜材料との一体集成体を含む。
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【課題】水溶液系電気化学セルの各種電極に好適な多孔質チタンおよびその製造する方法を提供する。
【解決手段】表面に開口し内部の空孔に連続している連続空孔と骨格からなる多孔質チタンの骨格表面に炭化チタン層を形成してなる多孔質発泡チタン。 (もっと読む)


【目的】製造が簡便で且つ、酸化還元および熱膨張収縮に強い燃料極支持型SOFCセル用燃料極基板のグリーンシートおよび燃料極を作製する。
【構成】燃料極基板を構造体とし、緻密な酸素イオン伝導体からなる固体電解質と多孔質の空気極で構成された燃料電池セルのSOFC燃料極基板のグリーンシートの製造方法において、取り除くことが可能な物質で構成され、かつ連続気孔を有する基質1を用意し、これを熱膨張係数が固体電解質材料に近い値を有するセラミック粉末のスラリを含浸させ、乾燥し、3次元構造のセラミック骨格2を形成する工程、前記セラミック骨格に導電性物質のスラリを含浸させ、乾燥し、伝導パス層3を形成する工程を含むことを特徴とする。このグリーンシートの伝導パス層に固体電解質を設けて焼成することにより燃料極基板を製造する。 (もっと読む)


本発明は、金属コーティングパラジウム又はパラジウム合金粒子を生成するための方法に関する。本方法は、水素吸収パラジウム又はパラジウム合金粒子を1つ又はそれ以上の金属塩と接触させて水素吸収パラジウム又はパラジウム合金粒子の表面上に準単原子又は単原子金属又は金属合金コーティングを生成する段階を含む。また、本発明は、触媒を生成するための方法及び本発明の金属コーティングパラジウム又はパラジウム合金粒子を用いて電気エネルギーを発生するための方法にも関する。 (もっと読む)


【課題】 本発明は、複合金属粒子からなるコロイド分散溶液を出発原料とし、メタノール酸化活性が高く、且つ副生成物の耐被毒性に優れた燃料電池用触媒を提供することを目的とする。
【解決手段】 複数の金属元素による複合金属粒子からなるコロイド分散溶液に緩衝剤を添加すると共に導電性カーボン担体に複合金属粒子を担持することにより燃料電池用触媒を調製する。ここで緩衝剤としては4級アンモニウム塩、好ましくは水酸化テトラメチルアンモニウムが好ましい。また、調製された触媒を用いたダイレクトメタノール型燃料電池用電極及び膜/電極接合体及びダイレクトメタノール型燃料電池を提供する。 (もっと読む)


【課題】 本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、固体電解質膜およびガス拡散層との結着性に優れた触媒電極層を提供することを主目的とするものである。
【解決手段】 上記目的を達成するために、本発明は固体高分子電解質型燃料電池に用いられる触媒電極層であって、プロトン伝導性を有さない結着性樹脂を含有し、かつPETフィルムに対する粘着強度が0.001N/cm以上であることを特徴とする触媒電極層を提供する。 (もっと読む)


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