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Fターム[5H018EE16]の内容

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【課題】水性媒体中に可溶な65℃以上の沸点を有する燃料を含む燃料電池。
【解決手段】電解質の液体媒体(5)と接触した負極(1)および正極(2)と、負極および正極と電気回路(4)とにそれぞれ接続された電流コレクタ(9)とを収用した液密な容器(A)を備えた燃料電池において、液体媒体が燃料を含む水性媒体であり、この燃料の少なくとも一部が電池の使用温度で水性媒体に可溶であり、燃料の沸点が65℃以上である。 (もっと読む)


【課題】電解質にイオン性液体を用いた電気化学デバイスにおける電極触媒において、電極反応の進行が円滑に行われる電極触媒構造体を提供すること。
【解決手段】電解質としてイオン性液体を用いる電気化学デバイスに採用され、電極基体に電極触媒層を備え、該電極触媒層に触媒被毒緩和材が混在している電極触媒構造体である。触媒被毒緩和材がアルカリ金属やアルカリ土類金属である。アルカリ金属がリチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウム、フランシウムなどである。アルカリ土類金属がベリリウム、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、バリウム、ラジウムなどである。 (もっと読む)


【課題】電解質としてイオン性液体を用いた電気化学デバイスにおける電極触媒において、電極反応の進行が円滑に行われる電極触媒構造体を提供すること。
【解決手段】電解質としてイオン性液体を用いる電気化学デバイスに採用される電極触媒構造体である。電極基体と、電極触媒層と、触媒被毒緩和材を含む触媒被毒緩和層を有する。触媒被毒緩和層が、電極触媒層上に積層されている。 触媒被毒緩和層は、触媒被毒緩和材を含むゲル体で構成されており、このゲル体は、プロトン伝導性材料を前駆物質とする。 (もっと読む)


【課題】燃料電池用電極触媒として電極表面での酸化還元反応を行えるように特別に分子設計を施した新規の非白金系金属錯体触媒を提供する。
【解決手段】複素環と複素環どうしを繋ぐ結合子から形成された網目状複素環式大環状化合物を金属原子導入のためのホスト分子として用い、該網目状複素環式大環状化合物が有する複素環包囲の構造的空孔部に金属原子及び/又は金属クラスターを導入して成る網目状複素環式大環状化合物の金属錯体を燃料電池用電極触媒として提供する。 (もっと読む)


【課題】 一種の単体微粒子または二種以上の固溶体あるいは複合体粒子であってナノメートルオーダの一次粒子径を持つナノ微粒子を、液相中で適切に分散させることのできるナノ微粒子の製造方法を提供する。
【解決手段】 CeやZrなどの金属酸化物からなるナノ微粒子の凝集物を液相中に投入し、この液相中において、超音波、圧力、あるいは攪拌などの手法を用いてジェット流を発生させ、このジェット流を用いて前記の凝集物を解砕し、個々の微粒子1に分散させる。次に、分散した個々のナノ微粒子1を金属前駆体および還元剤とともに、液相中に存在させ、再び液相中にジェット流を発生させることにより、金属前駆体を還元して、個々の微粒子の表面に、金属前駆体が還元した金属からなる金属被覆層2を析出させる。 (もっと読む)


本発明は、アノード支持層を形成すること;アノード支持層にアノード層を適用すること;アノード層に電解質層を適用すること;及び得られた構造を焼結すること;:の各ステップを含む、固体酸化物燃料電池を生産する方法を提供するが、そこでは、アノード支持層及び/又はアノード層は、ドープされたジルコニア、ドープされたセリア、及び/又は、酸素イオン又は陽子伝導性を備えた金属酸化物、NiO、並びに、Al、TiO、Cr、Sc、VO、TaO、MnO、NbO、CaO、Bi、LnO、MgCr、MgTiO、CaAl、LaAlO、YbCrO、ErCrO、NiTiO、NiCr、及びそれらの混合物からなる群より選択された少なくとも一つの酸化物を含む、組成物を含む。本発明に従って、特異的なNi粒子成長阻害剤のおかげでニッケルを粗大化させることの予防、及び、同時に、アノード支持層及び/又はアノード層のセラミック構造の強化をすることの組み合わせが、達成される。 (もっと読む)


【課題】アモルファス合金の量産化を可能にすると共に、電池性能を低下させない固体高分子形燃料電池用電極触媒粉末の製造方法、固体高分子形燃料電池用電極触媒粉末を提供すること。
【解決手段】固体高分子形燃料電池用電極触媒の成分を含む母合金からアモルファス合金を生成し、該アモルファス合金を酸性溶液に浸漬してフッ化水素酸による溶解反応を経て固体高分子形燃料電池用電極触媒粉末を製造する方法であって、前記母合金は、(A)ジルコニウム、(B)ニッケル、(C)白金、ルテニウム、パラジウム、ロジウムおよびイリジウムから選ばれる1種または2種以上の金属、(D)アルミニウムを成分とする。 (もっと読む)


【課題】
燃料に対する耐久性が優れ、工業生産性に優れた燃料電池用電極および該電極を使用した燃料電池を提供しようとするものである。
【解決手段】
本発明の燃料電池用電極は金属粒子および/または金属担持体粒子および結着剤から構成される触媒層を有し、該結着剤としてイオン性基を有するアルキルセルロースを含有することを特徴とし、本発明の燃料電池は該燃料電池用電極を用いることを特徴とする。 (もっと読む)


本発明は、酸素を還元する反応において4電子還元反応をより高い選択率で与える酸素還元用電極を提供することを主な目的とする。本発明は、酸素を4電子還元するために用いる酸素還元用電極を製造する方法であって、(1)窒素含有合成高分子を含む出発原料を炭化することにより炭化物を得る第一工程及び(2)前記炭化物を含む電極材料を用いて前記酸素還元用電極を製造する第二工程を有する製造方法に係る。 (もっと読む)


【課題】 耐久性能が維持された電極システムを提供する。
【解決手段】電極システムであって、導電性の第1の基材と、この第1の基材に固定された有機メディエータとからなり、有機メディエータは、ヒドロキシラジカルが酸化剤として働く還元電位よりも低い電位で還元剤として働き、かつ、過酸化水素が還元剤として働く酸化電位よりも高い電位で酸化剤として働くことを特徴とする。なお前記有機メディエータは、標準酸化還元電位が0.68V〜2.85V(NHE)の範囲である。 (もっと読む)


本発明では、多層化構造体を製作する方法であって、Fe-Cr合金粉末、およびFe、Cr、Ni、Co、Zn、Cuの少なくとも一つの酸化物を含む組成物を提供するステップと、前記組成物の第1の層を形成するステップと、前記第1の層の片側に、少なくとも一つの追加層を形成するステップと、酸素含有雰囲気下で前記両層を熱処理するステップと、最終合金を提供するため、還元性雰囲気下で焼結処理するステップと、を有し、焼結処理するステップ後の、前記第1の層の最終合金中のFe量は、前記最終合金の総重量に対して、重量比で約50乃至90%の範囲にあることを特徴とする方法が提供される。

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【課題】燃料電池としての性能を損なうことなく白金使用量の低減を可能にした電極用組成物を提供する。
【解決手段】酸素の酸化還元電位よりも低い電位で還元剤として働き、かつ、水素及び水素イオンの酸化還元電位よりも高い電位で酸化剤として働く酸化還元サイクルを有する化合物であって、その標準酸化還元電位が0.00V〜1.40Vの範囲にあるNHPIのような化合物を酸素還元触媒として含有する燃料電池用空気極。 (もっと読む)


本発明は、カーボン担体上の白金含有ナノ粒子のような、担持材料上の金属粒子を調製する方法に関する。かかる材料は、電極触媒として、例えば、固体電解質膜燃料電池(PEM-FC)中の改良した電極触媒として用いることができる。
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【課題】電子伝導性を犠牲にすることなく、焼結工程における材料粒子のシンタリングを抑制することができる固体酸化物形燃料電池用空気極と、このような空気極の製造方法を提供する。
【解決手段】空気極材料の粒子同士が空隙を介して互いに連結された多孔質構造の空気極において、一般式A1−x1−y(A:La及び/又はSm、B:Sr、Ca及びBaのうちの1種以上、C:Co及び/又はMn、D:Fe及び/又はNi、0.1≦x≦0.5、0≦y≦0.3)で表わされる第1の材料の一部に、例えばFe、Co、Ni、Cu、Znのような遷移金属の酸化物を含む第2の材料を介在させる。 (もっと読む)


【課題】優れた撥水性及び電池性能を兼備する固体高分子形燃料電池用のガス拡散撥水性電極、その製造方法及びそれを具備した固体高分子形燃料電池を提供すること。
【解決手段】ガス拡散用撥水性電極は、固体高分子形燃料電池用のガス拡散用電極であって、1)前記電極が導電性多孔体であり、2)前記多孔体の表面の一部又は全部に、気相法により形成された撥水領域を有する。この電極は、ガス拡散用電極である導電性多孔体の表面の一部又は全部に、気相法により撥水領域を形成させることにより製造される。 (もっと読む)


膜電極アセンブリ(10)は、水素酸化触媒を含むアノード(12)と、カソード(14)と、アノード(12)とカソード(14)との間に設けられる膜(16)と、アノードと膜(47)との間の層及びカソードと膜(50)との間の層からなる群から選択される少なくとも1カ所に配置され、かつ過酸化水素に曝された場合、過酸化水素から良性生成物を生成する反応に対して選択性を有する過酸化物分解触媒(18)と、を備える。過酸化物分解触媒は、膜(16)内にも配置可能である。更に、かかる膜電極アセンブリ(10)を備える発電用燃料電池システム、及びその燃料電池システムの運転方法が開示されている。アセンブリの構成要素は、過フッ素化又は過フッ素化されず、高温の、炭化水素であっても良いイオノマー材料を含む。
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酵母類を利用した後に発生する酵母類を含む廃棄物を有効利用する方法として、炭化することによって他材料の炭化物と同様に一般的な吸着剤、乾燥剤、土壌改良剤や触媒などの用途に適用できるが、産業利用を拡大するために新たな用途探索が必要であった。酵母類を含有する材料を炭化して得られた粒状または粉状の炭化物を導電性通気性基体に担持して用いることによって、電気化学的に酸素還元可能な電極を得ることができる。本炭化物は、イオンの経路と酸素の経路の交差点に配置されることによって酸素の電気化学的還元を小さな過電圧(抵抗)でスムーズに起こすことが可能になり、大きな起電力を得ることができるという従来では示唆されていなかった新しい用途を提供できる。 (もっと読む)


【課題】 酸化抑制剤を必要な時に必要な量だけ供給ないし補充することのできる手段を備えてなる燃料電池システムを提供する。
【解決手段】 電解質膜の両面にそれぞれ接合されるアノード触媒層とカソード触媒層、アノードガス拡散層とカソードガス拡散層から構成される接合体を、前記接合体に供給するガス流路を備えたセパレータで挟持してなるセルを複数積層した燃料電池スタックと、前記ガス流路にそれぞれガスを供給、排気する配管を備えた燃料電池システムにおいて、
前記燃料電池スタックの上流側のガスを導入する配管に、酸化抑制剤供給装置を備えることを特徴とする燃料電池システム。 (もっと読む)


【課題】電解質膜及び触媒層の耐久性を向上することのできる酸化防止剤を用いてなる固体高分子型燃料電池を提供する。
【解決手段】水素受容体または水素供与体として可逆的に酸化還元サイクル機能を有する化合物が触媒層中に固定化されていることを特徴とし、 前記化合物は、ヒドロキシラジカルの酸化還元電位よりも低い電位で水素供与体となると共に、過酸化水素が水素供与体となる酸化還元電位よりも高い電位で、水素受容体となることを特徴とする固体高分子型燃料電池。 (もっと読む)


【課題】燃料電池電極の触媒層の形成に好適な芳香族炭化水素系のプロトン伝導性ポリマー組成物を提供することにあり、該組成物を用いて電極の触媒層の均一性や非フッ素系プロトン伝導性電解質膜との接合性を改善し、燃料電池の耐久性を向上させる。
【解決手段】芳香族炭化水素系プロトン伝導性ポリマー、水及び有機溶媒を含有する組成物であり、該組成物が前記プロトン伝導性ポリマーを1〜30重量%含有し、かつ構造粘性を示すことを特徴とするプロトン伝導性ポリマー組成物である。また、該組成物を使用した触媒インク及び該触媒インクによる触媒層を有する電極と非フッ素系プロトン伝導性電解質膜との接合体である。 (もっと読む)


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