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Fターム[5H026BB00]の内容

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【課題】高重合度のポリアリーレン構造の分子鎖を有する芳香族ポリマーを製造する製造方法を提供する。
【解決手段】ジハロビフェニル化合物を、ニッケル化合物及びリン化合物から調製される触媒と、金属還元剤と、の存在下で重合し、芳香族ポリマーを製造する製造方法において、前記リン化合物が、トリフェニルホスフィン又はトリシクロヘキシルホスフィンと、
下記式(2)


(式中、R、R及びRはそれぞれ独立に、水素原子、アルキル基、アルコキシ基、アリール基及びジアルキルアミノ基からなる群から選ばれる基を表す。)
で示されるトリアリールホスフィンを含むことを特徴とする製造方法の提供。 (もっと読む)


【課題】電解質膜の補強および短絡防止の目的で電解質膜の外周部に補強枠を備えた形態の膜電極接合体の製造方法において、発電性能を維持しながら、全体の製造プロセスを容易化する膜電極接合体とその製造方法を提供する。
【解決手段】第1電解質膜12aとアノード側触媒層13aが積層した第1積層物14aと第2電解質膜12bとカソード側触媒層13bが積層した第2積層物14bとを作る。第1積層物14aと第2積層物14bとを互いの電解質膜側が対向するようにして配置し、その間に、補強および短絡防止の機能を持つ補強枠20を配置する。その状態で全体を熱圧着しする。それにより、補強枠20が第1電解質膜12aと第2電解質膜12bが溶融一体化して形成された電解質膜15の内部に埋設した膜電極接合体19が得られる。 (もっと読む)


【課題】耐久性が高く、長期にわたって安定な発電が可能な固体高分子型燃料電池を提供する。
【解決手段】スルホン酸基を有する重合体、および数平均一次粒子径が1nm〜20nmであって、数平均二次粒子径が30nm〜200nmである金属酸化物粒子を含む固体高分子電解質膜。スルホン酸基を有する重合体、金属酸化物粒子を含み、該金属酸化物粒子がノニオン性界面活性剤及びアニオン性界面活性剤の存在下で、金属化合物を酸化させて得られたものである固体高分子電解質膜。 (もっと読む)


【課題】導電性、耐食性、機械的強度、薄型化等の各種要求特性を満たす燃料電池用セパレータを、容易かつ安価に製造する方法を提供する。
【解決手段】基板21の面に導電性フィラーを含有した導電性樹脂インクを塗布して硬化させることにより導電性樹脂下地層22を形成する。次に、導電性樹脂下地層22が基板21の面と反対側に位置する面にフォトレジスト26により凹状溝24、25と同一の幅と長さを有する凸部30を形成することで凹凸面を形成する。次に、導電性樹脂下地層22に形成された凹凸面を覆うように導電性フィラーを含有した導電性樹脂インクを塗布し、凸部30と凸部30の間に位置する凹部32に充填したのち、導電性樹脂インクを硬化させることにより導電性樹脂層23を形成する。次に、導電性樹脂層23を凸部30が露出するまで研磨除去し、フォトレジスト26で形成された凸部30を剥離除去する。 (もっと読む)


【課題】簡単且つ経済的な構成で、反応ガス流路の水滞留部が電極と重なることを確実に阻止し、電解質膜の劣化を可及的に阻止する固体高分子型燃料電池セルを提供する。
【解決手段】燃料電池10は、電解質膜・電極構造体12を第1セパレータ14及び第2セパレータ16により挟持して構成される。電解質膜・電極構造体12は、固体高分子電解質膜26、カソード側電極28及びアノード側電極30を備える。電解質膜・電極構造体12は、酸化剤ガス流路34及び燃料ガス流路40の下端よりも上方に離間する位置に、カソード側電極28の電極触媒層28b及びアノード側電極30の電極触媒層30bの触媒塗布領域Hが終端するように構成される。 (もっと読む)


【課題】高導電性と耐食性を両立し、燃料電池内で長期間安定して使用できる燃料電池用セパレータおよびその製造方法を提供することにある。
【解決手段】燃料電池用セパレータ1は、純アルミニウムまたはアルミニウム合金からなる基板2と、基板2の上に形成されためっき層3とを備え、めっき層3が、基板2側に形成された銅層3aと、銅層3aの上に形成された錫層3bとを備え、錫層3bが最表層に形成されており、銅層3aの厚さが0.10μm以上であり、かつ、錫層3bの厚さを銅層3aの厚さで除した値が0.1〜50であることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】組み立て作業の手間を少なくし、かつ製品の厚さをより薄くすることを可能とした燃料電池およびその組立方法を提供する。
【解決手段】電解質膜26に空気極32と燃料極30を具えた膜電極接合体22の空気極側に組み付けられる空気極封止材に、突片72を設ける。導電層を具えた導電体24を折り曲げ、折り曲げた導電体24の間に膜電極接合体22を挟む。そして膜電極接合体22を導電体24で挟む際に、空気極封止材に設けられた突片72を、導電体24に設けられた切り欠きに差し入れ、空気極封止材と導電体24との位置決めを行う。 (もっと読む)


【課題】その構成が簡易な製造装置を使用して、少なくとも電解質膜のアノード側およびカソード側の双方に補強膜を井桁状に形成して膜電極接合体を製造することのできる、燃料電池用の膜電極接合体の製造方法を提供する。
【解決手段】搬送装置Hの搬送路上で、シート状の電解質膜1aを一定の方向:X1に搬送し、同時に、二条の補強膜7Aを該電解質膜1aの一側面上で該一定の方向:X1に提供して該一側面に補強膜7Aを取り付けて中間材20を製造する工程、同様の方法で別途の電解質膜1bの一側面に二条の補強膜7Bを取り付けて中間材30を製造する工程、電解質膜1a,1bを途中位置で切断して中間材20A、30Aを製造する工程、中間材20A,30Aを、補強膜7A,7Bが井桁状を成すようにして補強膜を具備しない側面同士で当接させ、プレスして膜電極接合体4を製造する工程、からなる。 (もっと読む)


【課題】アノード触媒層12aとカソード触媒層12bの両方の厚みのバラツキを抑制することを目的とする。
【解決手段】電解質膜11の両面に触媒層12が形成された触媒層−電解質膜積層体13の製造方法であって、電解質膜11を供給する工程と、電解質膜11の上面に、第1ダイヘッド3aによりアノード触媒層用塗工液を塗工しこれを乾燥させてアノード触媒層12aを形成する工程と、電解質膜11の下面に、第2ダイヘッド3bによりカソード触媒層用塗工液を塗工しこれを乾燥させてカソード触媒層12bを形成する工程と、を含み、第1ダイヘッド3aのマニホールド角度αは、第2ダイヘッド3bのマニホールド角度αよりも小さい。 (もっと読む)


【課題】電解質膜を有効に利用することのできる固体高分子形燃料電池用部材の製造方法及び製造装置を提供する。
【解決手段】長尺のキャリアテープ10を長手方向に送り、このキャリアテープ10上に枚葉状の触媒層−電解質膜積層体11を長さ方向に間隔をあけて複数供給する。そして、長手方向に間隔をあけて開口部121が複数形成された長尺の第1エッジシール12を供給し、この第1エッジシール12の各開口部121が各触媒層−電解質膜積層体11の触媒層と対向した状態で、キャリアテープ10により搬送される各触媒層−電解質膜積層体11の上面に第1エッジシール12を接着させる。 (もっと読む)


【課題】電解質膜の両側面に補強膜を有する膜電極接合体に関し、この補強膜を介して電解質膜に圧縮力が作用する場合でも、電解質膜を損傷させるようなせん断力が該電解質膜に作用することが効果的に抑制された、燃料電池用の膜電極接合体の製造方法を提供する。
【解決手段】電解質膜1のアノード側およびカソード側の両側面の周縁に補強膜7A,7Bを形成する、燃料電池用の膜電極接合体4の製造方法であって、補強膜用のペーストを電解質膜の両側面の周縁に枠状に塗工し、乾燥させて、枠状の補強膜7A,7Bを両側面に形成して膜電極接合体4を製造する方法である。 (もっと読む)


【課題】優れたプロトン伝導性と低燃料透過性とを両立し、且つ、比較的高い温度域における低湿度下においても高プロトン導電性を保持できるプロトン伝導性複合電解質膜を提供する。
【解決手段】本発明のプロトン伝導性複合電解質膜は、プロトン伝導性を有する無機材料と、プロトン伝導性を有する有機材料と、スルホン酸基を有する分散剤とを含むプロトン伝導性複合電解質膜であって、前記無機材料の含有量が、前記電解質膜の全重量に対して5〜30重量%であり、前記無機材料の平均一次粒子径及び平均分散粒子径が、1〜10nmであり、式:A=〔(平均一次粒子径−平均分散粒子径)/平均一次粒子径〕×100から求められる前記平均一次粒子径と前記平均分散粒子径との差の割合Aが±10%の範囲内にあることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】エッジシールを安定して搬送することのできる固体高分子形燃料電池用部材の製造方法及び製造装置を提供する。
【解決手段】長尺の第1支持フィルム11によって支持され、長手方向に間隔をあけて開口部131が複数形成された長尺の第1エッジシール13を供給する第1工程と、第1工程の下流において、第1エッジシール13の開口部131内に触媒層151を充填する第2工程と、長尺の電解質膜16を供給する第3工程と、第2及び第3工程の下流において、電解質膜16の一方面に第1エッジシール13及び触媒層151を接着させる第4工程と、を含む。 (もっと読む)


【課題】接着性が劣化しにくく、ガスケットと接着剤の結合に負荷が生じにくい燃料電池用構成部品を提供する。
【解決手段】装着部材5とガスケット1を接着剤3により一体化した燃料電池用構成部品において、前記装着部材5のガスケット形成面におけるガスケット幅方向両側部位に、前記接着剤3が介在する接着剤塗布領域W1を有し、ガスケット幅方向中央部位には、前記接着剤3が介在しない接着剤非塗布領域W2を有し、接着性を確保する。スタック内部側Aの接着剤3aについてはシール対象物の影響を受ける可能性があるが、スタック外部側Bの接着剤3bについては、ガスケット1底面のシール面圧によりシールされており、シール対象物の影響を受けることが無い。すなわち、接着性が劣化しにくく、ガスケット1と接着剤3の結合に負荷が生じにくい。 (もっと読む)


【課題】シワや変形などの形態不良(特に、微小な膜変形)の発生を抑制することができる高分子電解質膜の製造方法を提供すること。
【解決手段】本発明の芳香族炭化水素系高分子電解質膜の製造方法は、高分子電解質前駆体の流延膜を得る工程と、高分子電解質前駆体膜を得る工程と、高分子電解質前駆体が有する前記塩をプロトンに変換して高分子電解質膜を得る工程と、高分子電解質膜を、相対湿度60%RH以上の雰囲気下に1秒〜10分置く工程と、高分子電解質膜を洗浄する工程とをこの順で含むことを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】シワや変形などの形態不良(特に、微小な膜変形)の発生を抑制することができる高分子電解質膜の製造方法を提供すること。
【解決手段】本発明の芳香族炭化水素系高分子電解質膜の製造方法は、塩を形成している酸性基を有する高分子電解質前駆体の流延膜を得る工程と、流延膜から前記溶剤を除去して、高分子電解質前駆体膜を得る工程と、高分子電解質前駆体が有する前記塩をプロトンに変換して高分子電解質膜を得る工程と、前記高分子電解質膜を洗浄する工程と、洗浄後の高分子電解質膜を巻き取った後、高分子電解質膜の水分率を調整する工程とをこの順で含むことを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】界面導電率が高く、長期熱安定性に優れた電極およびそれを備える固体酸化物形燃料電池、並びにそれらを形成するための複合金属酸化物を提供すること。
【解決手段】希土類金属、アルカリ土類金属および遷移金属を含有し、ペロブスカイト型の結晶相とKNiF型の結晶相との混合相を有する複合金属酸化物、この複合金属酸化物を含む電極材料から得られた電極、およびこの電極を空気極として備える固体酸化物形燃料電池。 (もっと読む)


【課題】シワや変形などの形態不良(特に、微小な膜変形)の発生を抑制することができる高分子電解質膜の製造方法を提供すること。
【解決手段】本発明の芳香族炭化水素系高分子電解質膜の製造方法は、高分子電解質前駆体の流延膜を得る工程と、流延膜から前記溶剤を除去して、高分子電解質前駆体膜を得る工程と、高分子電解質前駆体が有する前記塩をプロトンに変換して高分子電解質膜を得る工程と、水を主成分とする洗浄液で高分子電解質膜を少なくとも2段階で洗浄する工程とを含み、1段階目の洗浄液のpHが2〜4であり、2段階目の洗浄液のpHが4〜7であり、かつn段階目の洗浄液のpHがn+1段階目の洗浄液のpHよりも低いことを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】シワや変形などの形態不良を抑制することができ、その結果、プロトン伝導性や燃料透過抑止性が低下するのを防ぐことができ、さらに、支持体と適度な接着性を有して高い生産性を維持できる、高分子電解質膜の製造方法を提供すること。
【解決手段】本発明の高分子電解質膜の製造方法は、80モル%以上が塩を形成している酸性基を有する高分子電解質前駆体から流延膜を得る工程と、溶剤の含有率が15〜22質量%である高分子電解質前駆体膜1を得る工程と、溶剤の含有率が0.3〜1.0質量%である高分子電解質前駆体膜2を得る工程と、高分子電解質前駆体が有する前記塩の90モル%以上をプロトンに変換する工程と、乾燥する工程とをこの順で含むことを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】機械的強度に優れ、かつイオン伝導性の向上した電解質膜、その製造方法、及び前記電解質膜を採用して燃料の効率、エネルギー密度の向上した燃料電池を提供する。
【解決手段】スルホン酸基を有する高分子と高分子中に分散されている非変性クレーとを含み、非変性クレーは、層状構造を有し、層の間に高分子がインタカレーションされているか、または層が剥離されているナノ複合体と、塩基性高分子の反応結果物であるナノ複合体イオン錯体と、を含む電解質膜である。 (もっと読む)


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