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Fターム[5H025AA05]の内容

一次電池 (748) | 電池の種別、型式 (156) | 燃料電池、混成電池(空気電池) (7)

Fターム[5H025AA05]に分類される特許

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【課題】 過剰なエネルギ投入を必要とせず、低コストで金属酸化物を製造する方法を提供する。
【解決手段】 車両に搭載されて放電された金属空気電池を、車両から取り外す。その後、取り外された金属空気電池の負極活物質が放電により酸化されて生成された金属酸化物を、金属空気電池から取り出す。 (もっと読む)


【課題】燃料電池システムの自立運転時でも安定して円滑な動作が可能な電源システムを提供する。
【解決手段】炭化水素と水蒸気とを反応させて水素を製造する改質器3、改質器3からの水素を酸素と反応させて発電を行う燃料電池セル・スタック2を少なくとも備えた燃料電池システムと、電解液に正極物質と負極金属とを浸し、該負極金属の酸化作用により放電を行う空気電池20と、を組み合わせ、燃料電池システムから供給する発電電力が、本電源システムの動作に必要とする必要電力閾値に達していない場合として、例えば、燃料電池システムの起動時や停止時には、空気電池20からの放電電力を供給する動作を行い、本電源システムに接続した負荷14からの当該電源システムに対する電力増加要求速度があらかじめ定めた増加閾値以上に達した場合には、該増加閾値以上に相当する燃料電池システムの電力不足分を、空気電池20からの放電電力により補う動作を行う。 (もっと読む)


【課題】補聴器未使用時において、空気電池の劣化防止のために空気孔を塞ぎ、かつ補聴器内部に浸入した水分を乾燥させることを容易に行える小型の補聴器用補助器具を提供する。
【解決手段】一端側に作用点、他端側に力点、その間に支点を有する対向配置された二つの押圧片と、これら二つの押圧片のそれぞれの作用点に対向配置された弾性体と、前記二つの押圧片の支点と力点間に設けられ前記対向配置された弾性体を接近方向に付勢するバネと、前記二つの押圧片の支点と作用点間に設けられ前記対向配置された弾性体の当接を阻止するストッパとを備えたことにより小型化を実現した。 (もっと読む)


【課題】セパレータ以外の構成を分解、破棄することなく、電池として再使用できるようにすることのできる電池のセパレータ交換方法、及び電池のセパレータ交換に使用される補助具を提供する。
【解決手段】蓋部20の開閉部21を槽本体12から取り外し、二つの補助具40を、それぞれ槽本体12(電解液槽11)の負極側空間S1及び正極側空間S2に配置する。そして、補助具40を取り付けた状態で、セパレータ30を槽本体12の上方に引き抜くようにして取り外す。次いで、新たなセパレータ30を、槽本体12のセパレータ用溝部17に取り付け、二つの補助具40を取り外す。 (もっと読む)


【課題】製造コストの低廉化を実現するとともに過電圧を防止し、かつエネルギー容量を低下させない化学電池を提供する。
【解決手段】本発明の空気電池は、正極端子2が接続された正極1と、負極端子4が接続された負極3と、正極1と負極3との間に介在された電解質5とを有している。負極3は、電解質5中に溶解する金属のみからなり、負極端子4との接続部分から離れるに従って正極1に対する厚み及び/又は幅が小さくされている。 (もっと読む)


【課題】 電解液を適量ずつ補給できるようにし、発電能力を容易に復旧できるようにして長期間使用ができるようにする。
【解決手段】 中空に形成され空気が流通するケース1内に、正極部材20と、負極部材30と、正極部材20及び負極部材30との間に介装され電解液が含浸される含浸部材40とを備え、ケース1を、互いに結合及び離間可能に形成され離間時に含浸部材40を露出可能にする一方ケース1A及び他方ケース1Bを備えて構成し、一方ケース1A及び他方ケース1Bを互いに離間可能に結合する雌ネジ5及び雄ネジ6からなる結合手段5を備え、正極部材20を木炭の粉粒体で構成した。 (もっと読む)


本発明は、電極並びに電気化学的エネルギー蓄積/変換システムの、熱力学的性質及び材料特性を正確に特徴付けるシステム及び方法を提供する。本発明のシステム及び方法は、電極反応の進展状態、電圧、及び温度に関連する、複数の相互に関連する電気化学的パラメータ及び熱力学的パラメータを特徴付ける、一連の測定値を同時に収集することが可能である。本発明の方法及びシステムによって提供される向上した感度と、熱力学的に安定した電極状態を反映する測定条件を組み合わせることにより、電極/電気化学セル反応のギブス自由エネルギー、エンタルピー、及びエントロピーなどの状態関数を含む、熱力学的パラメータを非常に正確に測定することが可能になり、それによって、電気化学セルのエネルギー、電力密度、電流率、及びサイクル寿命など、電極材料及び電気化学的システムの重要な性能属性を予測することが可能になる。 (もっと読む)


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