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Fターム[5H026AA02]の内容

燃料電池(本体) (95,789) | 燃料電池の種類 (22,617) | 両方の活物質が気体であるもの (19,946) | 水素−酸素燃料電池 (19,858)

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【課題】 各端子周りの防水作業を作業性よく行なうことができる燃料電池スタックを提供する。
【解決手段】 コネクタ本体4の端子挿入部4bを、ケーシング7の収納部に嵌めたシール部材8の凹状部8a内に押し入れることにより、各端子3の基部3aがシール部材8の各シール挿入孔8cに気密状態で密着され、さらに、コネクタ本体4の端子挿入部4bがシール部材8の凹状部8a内の2箇所の各突起部8bにより気密状態で密着される。 (もっと読む)


【課題】成形品を変形させず容易に離型する方法を提供する。
【解決手段】固定型1と可動型2から形成されるキャビティ3を有する成形金型により成形する成形品4(燃料電池用のセパレータ)をキャビティ3から離型させる離型方法であって、キャビティ3内で成形品4が固化又は固化しつつあり可動型2を固定型1から離隔させたとき、成形圧力の開放とともに膨張する成形品4をキャビティ3の外周端に設けたテーパ部5に沿って案内しつつ離型させる。 (もっと読む)


【課題】出力密度の向上が可能な燃料電池用セパレータ、燃料電池および燃料電池用セパレータの製造方法を提供する。
【解決手段】 金型40のキャビティ内に管材34を設置する工程と、当該管材34の周りにセパレータ材料を注入する注入工程と、を有する燃料電池用セパレータ30の製造方法により、少なくとも1つの管材34がセパレータ材料の内部を貫通している燃料電池用セパレータを製作し、この燃料電池用セパレータを用いて燃料電池を製作する。 (もっと読む)


【課題】 切り替え弁、切り替え制御装置、換気配管などの換気用部品を必要とすることなく、燃料電池ボックス内の換気性能を確保する。
【解決手段】 カソードセパレータ41の空気入口側マニホールドに対応する貫通孔49とセパレータ外部とを連通する溝61を、カソードセパレータ41に形成する。このカソードセパレータ41を備える燃料電池を燃料電池ボックス内に格納し、燃料電池ボックス外部に設けたコンプレッサから、発電に使用する圧縮空気を空気入口17を通して空気入口側マニホールドに供給する。空気入口側マニホールドに供給した空気の一部を、溝61を通して燃料電池外の燃料電池ボックス内に流出させて換気する。 (もっと読む)


【課題】 高導電性を有し、かつトランスファー成形や射出成形といった高効率の成形方法に容易に適用し得る導電性樹脂組成物、並びに高強度で高導電性の燃料電池用セパレータ及びその他の成形体を提供する。
【解決手段】 エポキシ樹脂と、硬化剤と、一般式「X−NH−CO−NYZ(Xは飽和または不飽和アルキル基及びこれらの誘導体、アリール基及びその誘導体であり、Y、Zは同一または異なっていても良い飽和もしくは不飽和アルキル基である)」で表される尿素誘導体からなる硬化促進剤と、膨張黒鉛を含む炭素材料とを含有する導電性エポキシ樹脂組成物、並びに前記導電性エポキシ樹脂組成物を成形してなる燃料電池用セパレータ及び他の成形体。 (もっと読む)


【課題】室温から高温に至るまで、電極間に沿った方向に高いイオン伝導率を示すイオン伝導体を提供する。
【解決手段】 電解質と、a)下記式(化1)で示される少なくとも2種類の分子、またはb)下記式(化1)で示される分子およびNC−C64−C64−O−R2、NC−C64−C64−R3、NC−C64−CH(OCH22CH−R4またはNC−C64−OCO−C64−R5で示される少なくとも1種類の分子と、を含むイオン伝導体とする。ただし、Aはシアノ基またはフッ素原子であり、R1は炭素数が2以上8以下の直鎖アルキル基であり、R2、R3、R4、R5は炭素数が2以上10以下の直鎖アルキル基である。
【化1】
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【課題】硬化後、EPDMゴムの所望特性を有すると共に、気体や水分に対する不浸透性に優れた過酸化物硬化性ゴムコンパウンドを提供する。
【解決手段】本発明はブチルゴム重合体;エチレンと少なくとも1種のα−オレフィンと任意に少なくとも1種のジエンとのオレフィン重合体;及び過酸化物硬化剤を2〜5phr含む過酸化物硬化性ゴム組成物に関し、またブチルゴム重合体、EP(D)Mゴム重合体及び1,2−ポリブタジエン重合体を含む過酸化物硬化性ゴム組成物に関する。これらの組成物から作った造形品は、薬剤容器、コンデンサーキャップ、燃料電池のシール、電解質含有容器、リング、防振装置、シール、シーラント等の用途がある。 (もっと読む)


【課題】 良好なガスシール性を有する燃料電池用薄型セパレータを提供する。
【解決手段】 電気導電性が不要である非導電部位33,41に、ガスバリア性被膜Cが選択的に配置されている。セパレータは黒鉛と樹脂を混合した粉末状の成形材料から形成される。セパレータは成形材料を加圧圧縮することで形成される。非導電部位は流路溝の凹状内面を含んでいる。ガスバリア性被膜は塗膜である。またはガスバリア性被膜は蒸着膜である。ガスバリア性被膜を形成したあと,電気電導性が必要な部位をガスバリア性被膜を除去することによりガスバリア性被膜を選択的に配置する。除去方法は機械加工、または噴射加工(ショットブラスト)である。 (もっと読む)


【課題】不活性ガスパージや特別な装置の追加を行う必要なしに、燃料電池システムの停止・保管・起動に伴う燃料電池性能の低下を抑制可能とする。
【解決手段】プラント制御部12は、停止手順として、燃料ガス供給手段5と酸化剤ガス供給手段6による燃料ガスと酸化剤ガスの供給を停止し、燃料ガス上流封入手段8、燃料ガス下流封入手段9、酸化剤ガス上流封入手段10、酸化剤ガス下流封入手段11を閉じて、燃料ガスと酸化剤ガスを燃料電池本体1に封入する。保管中は、4つの封入手段8〜11は閉状態のままとする。起動手順として、燃料ガス上流封入手段8と燃料ガス下流封入手段9を開き、燃料ガス供給手段5による燃料ガスの供給を開始した後、酸化剤ガス上流封入手段10と酸化剤ガス下流封入手段11を開き、酸化剤ガス供給手段6による酸化剤ガスの供給を開始することにより、燃料電池本体1を発電開始状態とする。 (もっと読む)


【課題】 冷却セル12のディフューザ部16、17での冷却水の滞留により、発電セルの面内温度の均一化が図れず、発電領域全体で効率よく発電を行うことができず、低温始動性も悪化する。
【解決手段】 発電セル面内の非発電部に対応するディフューザ部16、17に撥水性を有する材料を適用して、冷却液との親和性を発電部に対応する冷却液流路部15よりも小とし、当該部分の滞留冷却水を気体で置き換わるようにする。これにより、当該部分の熱容量を小さく抑え、発電セルの面方向の温度分布の偏りを小さくしてその出力性能および始動性を向上させることができる。 (もっと読む)


【課題】 膜電極接合体とセパレータとの位置ずれを無くして燃料電池スタックが大型化するのを防止すると共に、燃料電池スタックの起電力の低下を抑制し得る燃料電池スタックの積層装置を提供する。
【解決手段】 金属板からなるセパレータ15と膜電極接合体14の少なくとも2辺14a,15a,14b,15bを突き当てる第1突き当て部材17及び第2突き当て部材18を有し、その突き当て部材17、18の突き当て面19a、19b、20aにこれら膜電極接合体14とセパレータ15を突き当てて、該膜電極接合体14と該セパレータ15を交互に積層してなる燃料電池スタックの積層装置において、前記突き当て部材17、18に、少なくとも前記セパレータ15を前記突き当て面19a、19b、20aに引き付ける永久磁石21、22、23を設けた。 (もっと読む)


【課題】 良好な成形性を有し、かつ安価である燃料電池用セパレータを提供する。
【解決手段】 黒鉛と樹脂とを混合した粉末状の成形材料から、燃料電池用セパレータの上部面を含んでいる第1分割パーツ60と、燃料電池用セパレータの下部面を含んでいる第2分割パーツ70とを形成し、第1および第2分割パーツ60,70を接合して製造される燃料電池用セパレータ10である。第1分割パーツ60は、下部面に流路溝を構成することとなる凹部を有するように、加圧圧縮して予備成形されたプリフォームからなり、第1分割パーツ60を裏返し、第1分割パーツ60の上部面を、第2分割パーツ70の上部面に重ね合わせ、加圧圧縮して本成形することで、第1および前記第2分割パーツ60,70を接合しており、セパレータ10の上部面と下部面との間に、接合境界面19が介在している。 (もっと読む)


【課題】触媒効率が改善された金属触媒とその製造方法,この金属触媒を用いた電極の製造方法,および燃料電池を提供する。
【解決手段】本発明によれば,導電性触媒物質,イオノマー及び第1溶媒を混合する第1工程と,第1工程によって得られた混合物を,支持体上にキャスティングした後に乾燥させて,導電性触媒含有膜を形成させる第2工程と,支持体から導電性触媒含有膜を分離し,上記分離させた導電性触媒含有膜を粉砕する第3工程とを含み,上記導電性触媒物質と,上記導電性触媒物質の表面上に形成されたプロトン導電性物質とを含むコーティング層を有することを特徴とする金属触媒の製造方法が提供される。この金属触媒を利用して電極を形成する場合,理想的な三相界面電極構造を形成でき,この電極を備えた燃料電池は,効率などの性能が向上する。 (もっと読む)


【課題】燃料電池スタックの積層数が多くマニホールドに流れ込むガス流量が大きい場合であっても、各単位セルに均一に反応ガスを供給することができる燃料電池のガス供給構造を提供する。
【解決手段】正極、電解質、負極からなる単位セル2を、セパレータ板3を介して積層するセルスタック1と、セルスタック1を挟持する一対のエンドプレート6と、セパレータ板3及びエンドプレート6に形成され、反応ガスを各単位セル2に供給するガス供給マニホールド4とを有する燃料電池のガス供給構造であって、反応ガスを導入するためのガス導入管9と、ガス導入管9から導入された反応ガスを一旦貯留して略均一化するガス均一化部8と、ガス均一化部8に連設され、そのガス均一化部8で均一化されたガスを整流してガス供給マニホールド4に通流させて、各単位セル2に略均等に分配するガス均等分配部7とを有する。 (もっと読む)


【課題】セパレータの原料である粉粒体材料を擦り切りによらずに、薄く均一に且つ迅速に雌金型内に紛粒体を薄く均一にかつ迅速に投入できる粉粒体材料供給手段を備えた燃料電池用セパレータの製造装置及び製造方法を提供する。
【解決手段】箱状本体2の底部に略三角柱状のシャッター部材7a,7bを多数列設してなるシャッター6を設け、奇数列と偶数列のシャッター部材7a,7bを互い違いに昇降動作せしめることによりシャッター6上に受け止めていた粉粒体材料を雌金型内に流下させ、且つ流下させた粉粒体材料をシャッター部材の降下時に押圧して厚さを均一化する粉粒体材料供給手段を備えたことを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】 高導電性を有し、射出成形といった高効率の成形方法に容易に適用でき、更には短時間で成形が可能で、しかもその際膨れを発生することも無い導電性樹脂組成物、並びに前記導電性樹脂組成物を成形してなり、高強度、高導電性で、脹れも無く寸法精度も高い燃料電池用セパレータ及びその他の成形体を提供する。
【解決手段】 エポキシ樹脂と、硬化剤と、ジアザビシクロ化合物と有機酸との塩からなる硬化促進剤と、膨張黒鉛を含む炭素材料とを含有する導電性エポキシ樹脂組成物、並びに前記導電性エポキシ樹脂組成物を成形してなる燃料電池用セパレータ及び他の成形体。 (もっと読む)


【解決手段】公称ピッチ(P)により互いに分離された複数のコンタクト(140,220,320)と嵌合するための電気コネクタは、接触面(164,208,308)のアレーを有する。接触面のアレーは、複数のコンタクト及び接触面のアレーの間に嵌合方向に直交する方向に沿って計測した第1寸法(L1,L3,L4)を有する。第1寸法が公称ピッチ(P)より大きいことにより、公称ピッチからの実際のずれにもかかわらず、コンタクト及び接触面間の電気的接触を確保する。
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【課題】比較的僅かな支出において高い効率を有する化学反応を実施するための装置を提供する。
【解決手段】特に電気エネルギーを生成するための化学反応を実施するための装置において、第1反応媒体用の少なくとも1つの第1流れ通路と、第1反応媒体とは異なる第2反応媒体用の少なくとも1つの第2流れ通路と、第1温度調節媒体用の少なくとも1つの第3流れ通路と、第1温度調節媒体とは異なる第2温度調節媒体用の少なくとも1つの第4流れ通路とを有する。 (もっと読む)


【課題】特に硬度及び極限伸び特性を向上した過酸化物硬化性ゴム組成物を提供する。
【解決手段】本発明は過酸化物硬化性ゴム組成物、その製造法及び該組成物用の改質充填剤に関する。組成物は、1種以上のイソオレフィンモノマー(例えばイソブテン)から誘導された繰返し単位及び1種以上のマルチオレフィンモノマー(例えばイソプレン)から誘導された繰返し単位を有する1種以上の重合体を含有し、更に粒状充填剤(例えばカーボンブラック)とマルチオレフィン架橋剤(例えばジビニルベンゼン)との粒状複合体を含む改質充填剤も含有する。ゴム組成物は、特にコンデンサーキャップ、生物医学装置、薬剤装置(例えば薬瓶、注射器の栓)、燃料電池のシールに有用。 (もっと読む)


【課題】連続生産に適した電池用モジュールの製造方法および製造装置を提供する。
【解決手段】膜電極接合体を積層した第一セパレータをモジュールパレット20に載せ、膜電極接合体を挟むように第一セパレータに第二セパレータを載せ、第一セパレータ、膜電極接合体および第二セパレータが重ねられたモジュール13にモジュール保持プレート28を載せる。モジュールパレット20にはモジュール保持プレート28の位置決めブロック50が設けられ、モジュール13に重ねられたモジュール保持プレート28がモジュール13の積層面に沿ってずれることを抑えつつ、モジュール保持プレート28の重さによって第一セパレータおよび第二セパレータを接合する。 (もっと読む)


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