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Fターム[5H026CC03]の内容

燃料電池(本体) (95,789) | 単電池、セルスタック内の通路 (9,063) | 溝によって形成したもの (3,459)

Fターム[5H026CC03]に分類される特許

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【課題】電解質板の破損を防止するフレームを容易に取り付けることが可能な固体電解質形燃料電池を提供する。
【解決手段】金属化合物からなる電解質板1の一方の主面にアノード電極が、他方の主面にカソード電極が配置された固体電解質形燃料電池であり、電解質の周縁部に密着した弾性体からなるフレーム5を備え、フレーム5がその弾性力により電解質の周縁部に密着することで、セルの組立て時の締め付けにより電解質板1が破損することを防ぐフレーム5を、容易に電解質板1に取り付けることができる。 (もっと読む)


【課題】 電解質層を破損することなく、かつ、電解質または電極に取り付けられたフレームが、電解質等の角により切断されることをなく、確実にセルの周縁部からのガス漏れを防止することができる固体電解質形燃料電池を提供する。
【解決手段】 金属化合物からなる電解質層、アノード電極およびカソード電極の少なくとも何れかの周縁部に可撓性のフレームを設け、前記電解質層、アノード電極およびカソード電極のうち、前記フレームの一部と積層される辺に面取りが施された固体電解質形燃料電池とする。 (もっと読む)


【課題】燃料電池に係る種々の運転状態において、電解質膜および触媒電極における含水状態を適切化し、燃料電池性能を高める。
【解決手段】燃料電池は、高分子電解質を備える電解質膜20と、触媒を担持した導電性粒子と高分子電解質とが混在して成る多孔質なアノード21と、触媒を担持した導電性粒子と高分子電解質とが混在して成る多孔質なカソード22と、を備える。電解質膜20が備える高分子電解質の最大膨潤時における単位体積当たりの吸水量は、カソード22が備える高分子電解質の最大膨潤時における単位体積当たりの吸水量と等しく、且つ、アノード21が備える高分子電解質の最大膨潤時における単位体積当たりの吸水量よりも少ない。アノード21が備える高分子電解質が、燃料電池の発電停止後に吸収可能である水の量は、カソード22の細孔内に存在可能な水の量よりも多い。 (もっと読む)


【課題】電解質膜の耐久性を高めて燃料電池の耐久性をも向上させる。
【解決手段】単セル15は、アノード21とアノード側ガス拡散層23の間に介在する中間層30に凸条32と凹条33を有する。これらは、アノード21の側に位置し、凹条33は、その溝幅Aにおいて電解質膜20の膨潤に伴うMEAのガス拡散層の側への伸張を許容する。凸条32は、凹条33と隣接した凸幅BにおいてMEAの動きをガス拡散層に対して規制する。その上で、凹条33の溝幅Aと凸条32の凸幅Bとで求まる凹凸寸法比A/(A+B)を、0.5以上で1.0未満とした。 (もっと読む)


【課題】MEAセルとセパレータの間の電気的な接続を改善し、燃料電池の発電効率及びサイクル特性を向上させる燃料電池用集電材を提供する。
【解決手段】平板型燃料電池用の集電材8、9は、平板型燃料電池10aの空気極(カソード)4及び燃料極(アノード)5が、それぞれカソード側セパレータ6と、アノード側セパレータ7と対向する面において、金属繊維を編み込んで形成された金属繊維ニットを集電材8,9として配設し、電極4,5とセパレータ6,7との間に挟み込んで加圧する。 (もっと読む)


【課題】超臨界流体による触媒担持の実効性を高める製造方法の提供。
【解決手段】触媒未担持のCNT14にPt触媒を担持させるには、まず、触媒未担持のCNT14を付着済みの基板12を、Pt触媒を含むPt触媒錯体が分散した超臨界二酸化炭素の封止環境にリアクター第2容器112bにおいて置く。その上で、超臨界二酸化炭素の温度を、Pt触媒錯体の分解温度以下に維持し、基板12の加熱を経て、触媒未担持のCNT14の温度を、Pt触媒錯体の分解温度以上に維持する。これに加え、超臨界二酸化炭素の圧力については、二酸化炭素の超臨界圧力(7.38MPa)より僅かに高い7.5MPaに維持し、基板12に付着済みのCNT14に超臨界二酸化炭素を接触させ、Pt触媒をCNT14に担持させる。 (もっと読む)


【課題】燃料電池における反応ガスの消費効率を向上させるとともに、発電領域における水分分布を改善する技術を提供する。
【解決手段】燃料電池のセパレータ20には、反応ガスのための流路溝が形成されている。流路溝は、供給用のマニホールドと連結された供給側流路溝と、排出用のマニホールドと連結された排出側流路溝とを有し、それらの流路溝は流路壁を挟んで互いに分離されている。供給側流路溝には、発電領域11において上流側から下流側に延びる前段部23aと、下流側から上流側へと前段部23aから折り返し、端部が閉塞している後段部23bとを有する供給側並列流路溝23が含まれる。排出側流路溝には、供給側並列流路溝23の前段部23aまたは後段部23bと隣り合う位置において並列に延び、端部が閉塞している排出側並列流路溝25が含まれる。 (もっと読む)


【課題】燃料電池スタックの触媒層に付着した硫化物の洗浄除去の効率を従来例よりも改善できる燃料電池システムおよびその停止方法を提供する。
【解決手段】燃料電池システム200は、空気供給配管205Sと冷却液供給配管206Sとの連通に用いる連絡配管220と、空気供給部102からの空気の供給先を切り替える第1切替部210と、燃料電池スタック103の冷却液流路に供給される流体を、冷却液から空気に切り替える第2切替部211と、燃料電池スタック103の発電の停止時に、連絡配管220を用いて冷却液流路に空気を供給できるよう、第1切替部210および第2切替部211の切替動作および空気供給部102の動作を制御する制御部215と、を備える。 (もっと読む)


【課題】 強度、耐食性に優れ、接続抵抗が小さい燃料電池用のセパレータとその製造方法を提供する。
【解決手段】 燃料電池用のセパレータを、アルミニウムまたはアルミニウム合金からなる金属基材2と、この金属基材2を被覆するように電着により形成された導電性の樹脂層5と、金属基材2と樹脂層5との間に介在する金属微粒子4とを備えたものとし、樹脂層5で被覆されている金属基材面は平均粗さRaが1.5〜10μmの範囲にある粗面2aを有しており、金属粒子4は亜鉛、スズ、鉄、ニッケルおよび銅のいずれか1種、または2種以上の金属粒子であり、樹脂層5は導電材料を含有したものとする。 (もっと読む)


【課題】再起動時に生じ得る炭素析出や改質触媒劣化等の発生を防止し、長寿命運転を可能とした燃料電池システムを提供する。
【解決手段】改質器20と制御部110とを備えた燃料電池システム1であって、制御部110は、燃料電池システム1の起動制御において、(1)改質器の温度が部分酸化改質反応開始温度(T1)未満の場合に、燃料ガスによる燃焼熱によって改質器を加熱する制御と、(2)記改質器の温度がT1以上で水蒸気改質反応可能温度(T2)未満の場合にPOX工程と、(3)改質器の温度がT2以上の場合にATR工程と、を順に実行するように構成されており、制御部110は、燃料電池システム1の起動制御を開始する時における改質器20の温度がT2以上である場合には、ATR工程から起動制御を開始することなく、改質器20の温度がT2未満に低下した後に、POX工程を実行する。 (もっと読む)


【課題】簡単な工程にて燃料電池スタックで生成された水を効果的に除去できるガス拡散層の構造を形成することで、燃料電池スタックの性能を向上させる局部親水性ガス拡散層とこれを含む燃料電池スタックを提供する。
【解決手段】本発明は、ガス拡散層において、ガスチャンネルを形成するランドを備えた分離板からスタック締結圧を受けるように構成され、前記分離板のランド下部でスタック締結圧を受ける第1領域と、前記分離板のガスチャンネル下部の第2領域と、を含み、前記第1領域は親水性処理され、前記第1領域の気孔は、スタック締結圧による変形にて前記第2領域の気孔サイズに比べて小さく形成され、前記第1領域は前記分離板を第1電極として構成され、前記第1領域を介して前記第1電極の反対側に第2電極を設置し、交流電源を連結して水または水蒸気に交流電源を印加することで親水性処理されることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】ハンドリングが容易な膜−電極接合体中間体及び固体高分子形燃料電池、並びに膜−電極接合体中間体を用いた膜−電極接合体の製造方法を提供する。
【解決手段】基材シート2と、基材シートの一方面上に設けられ、開口が形成されている枠状のガスケット3と、開口内において基材シート上に形成された導電性多孔質基材4と、を備える、膜−電極接合体中間体。 (もっと読む)


【課題】冷却部の構造が簡易で小型化を実現できる燃料電池を提供する。
【解決手段】本発明の固体高分子形燃料電池は、電解質膜・電極触媒接合体と、燃料ガスを供給する導電性のアノード側多孔質ガス流路と、酸化剤ガスを供給する導電性のカソード側多孔質ガス流路と、燃料ガス流路と酸化剤ガス流路とを隔てるバイポーラープレートを備える。カソード側多孔質ガス流路のバイポーラープレートと対向する面に溝が形成され、溝を構成する流路壁の少なくとも1つの壁面に複数の凹部を備える。酸化剤ガスに冷却水を混入しカソード側多孔質ガス流路へ供給する。 (もっと読む)


【課題】強度平均値とワイブル係数が高くて安定した機械的強度特性を有する電解質シートを提供するものである。
【解決手段】本発明の固体酸化物形燃料電池用電解質シートは、少なくとも片面に複数の陥没及び/又は凸起を有し、前記陥没及び凸起の基底面形状が、円形、楕円形または頂点部の形状が曲率半径0.1μm以上の曲線である角丸多角形であり、及び/又は、その立体形状が半球形、半楕円球形または頂点及び稜の断面形状が曲率半径0.1μm以上の曲線である多面体であり、前記陥没及び前記凸起の基底面の平均円相当径が250μm超10000μm以下、前記陥没の平均深さ及び前記凸起の平均高さが5μm以上200μm以下であり、かつ、平均厚さが100μm以上400μm以下であることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】電解質膜のより確実な湿潤を図ることで発電能力を向上させる。
【解決手段】燃料電池10は、それぞれの単セル15において、アノード側ガス拡散層23のアノード側MPL層23aに有底の溝部30を多列に有する。この溝部30は、アノード側MPL層23aにおいてMEAの逆側に位置する。そして、アノード側MPL層23aからアノード側ガス拡散層23に流入した水素ガスは、溝部30を通過した上で、下流側に流れ、有底の溝部30を通過する際に、その溝部30に入り込んでいる水成分を下流側に持ち去る。 (もっと読む)


【課題】本発明は、燃料電池の発電性能を向上させる技術を提供する。
【解決手段】燃料電池10は、発電領域25に燃料ガスを流すアノード流路40と、発電領域25を第1区画21と第2区画22とに画定する遮断部305とを備え、アノード流路40は、第1区画21における分配部422に燃料ガスを供給するアノード供給部41と、第1区画21における分配部422から集約部427に燃料ガスを誘導するアノード誘導部42と、第1区画21の集約部427から第2区画22に燃料ガスを迂回させる迂回部46とを含む。 (もっと読む)


【課題】閉塞流路構造のガス流路を用いた場合のドライアップの発生を抑制する。
【解決手段】ガス供給口に連通するガス供給連通路と、ガス排出口に連通するガス排出連通路と、ガス供給連通路とガス排出連通路との間で、交互に並列配置された複数の第1の流路および第2の流路と、を備える。第1の流路は、上流端がガス供給連通路に接続され、下流端が閉塞されており、第2の流路は、上流端がガス供給連通路に接続され、下流端がガス排出連通路に接続されている。 (もっと読む)


【課題】燃料電池において、電極に供給される反応ガスの量にばらつきが生じる可能性を低減する技術を提供することを目的とする。
【解決手段】燃料電池は、第1のガス拡散層を有する発電モジュールと、第1のセパレータとを備える。第1のセパレータの面には、燃料電池の設置状態において、一次流路と、二次流路と、流路壁部と、が設けられている。第1のガス拡散層は、上部領域と、一次流下部領域とを有する。上部領域と下部領域とは、少なくとも一部において、ガス拡散性と親水性の少なくとも一方の程度が異なるように構成されている。 (もっと読む)


【課題】 導電性と耐食性に優れた燃料電池用のセパレータと、製造工程中に金属基材に設けた電着被膜に欠陥が発生しても、その欠陥を修復して優れた導電性と耐食性を具備する燃料電池用セパレータの製造を可能とする製造方法を提供する。
【解決手段】 燃料電池用のセパレータ1を、金属基材2と、この金属基材2を被覆するように電着により形成された導電性の樹脂層4と、樹脂層4を被覆する撥水性薄膜5とを備え、樹脂層4は導電材料を含有するものとし、このような燃料電池用のセパレータ1の製造方法は、電着性を有する樹脂中に導電材料を分散させた電着液を用いて電着にて金属基材2に電着被膜を形成し、その後、熱硬化処理を施して樹脂層4を形成する工程と、撥水性材料を溶剤に溶解して粘度を0.8〜100cPの範囲に設定した処理液を用いて樹脂層4上に薄膜を形成し、その後、乾燥処理を施して撥水性薄膜5を形成する工程と、を有するものとする。 (もっと読む)


【課題】燃料電池の負電圧の発生に起因するMEAの劣化を抑制するための新たな技術を提供する。
【解決手段】燃料電池システム20の単セル100は、アノード側セパレータ130とカソード側セパレータ150との間に、MEA110と並列的に介装されたセル電流制限部170を備えている。セル電流制限部170は、ダイオード171を備えている。単セル100の電圧が−Vf以下となると、ダイオード171に電流が流れ、MEA110に電流が流れることを抑制する。また、燃料電池システム20は、単セル100の電圧Vcが−Vf以下となると、ダイオード171の接合部温度Tjを推定し、接合部温度Tjが所定値以上である場合に、セル電圧Vcを上昇させる制御を行う。 (もっと読む)


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