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Fターム[5H026CX04]の内容

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燃料電池アセンブリは、複合積層構造に埋め込まれた燃料電池を含んでおり、複合積層構造は、燃料電池が埋め込まれたコア材料を含んでいる。燃料電池は、第1及び第2の面を有する電解質膜と、電解質膜のそれぞれの面に隣接して配置される第1及び第2の電極を含んでいる。第1及び第2の電極は、電気回路に接続可能である。コア材料は、1つ以上の流体の第1及び第2の電極への到達を可能にするため、埋め込まれた燃料電池に対する支持体と、コア材料を通じた流体伝達を提供する。
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【課題】性能向上が図れて、電解液の流動性による断電発生及び電池機能の損傷を防ぐことができ、低価格な金属電極を使用したアルカリ型燃料電池を提供する。
【解決手段】耐アルカリまたは耐酸性を有し、粉末粒度が50〜200μmの範囲内で、珪素と酸化チタンの混合粉末からなるセラミック粉末を素材として製造された多孔性電解膜が電解液室に埋め込まれる。水素極の触媒素材は、ニッケル65%、アルミ35%の触媒合金に、結合剤としてPTFE7%、1%のカーボンブラックを添加したものである。酸素極の素材は、カーボンブラック上に銀の粒子を担持させたAg/Cにおいて銀が4.5mg/cm2に対してPTFE7%を添加したものである。電極の触媒膜の素材は、水素吸着力と耐腐食性があり広い表面積を有するニッケルまたは銀の粉末である。 (もっと読む)


【課題】触媒電極における水素イオン伝導性を良好に維持しつつ、液体燃料の透過を抑制し、液体燃料のクロスオーバーを抑制することができ、且つフレキシビリティーがあり、膜形成が容易である、樹脂製の制限透過層を備えた燃料電池を提供する。
【解決手段】燃料極4、固体電解質膜14、酸化剤極10、及び制限透過層18を含む、燃料極4に液体燃料が供給される燃料電池であって、該固体電解質膜14が前記燃料極4と前記酸化剤極10との間に設けられ、該制限透過層18が前記燃料極4または前記酸化剤極10と前記固体電解質膜14との間に設けられ且つ脂環式構造含有重合体で形成されている、燃料極4に液体燃料が供給される燃料電池を得る。 (もっと読む)


【課題】 電解質膜の外周の寸法変化の差を小さくし、MEAの外周を保護することのできるMEAを提供する。
【解決手段】電解質膜と触媒層とからなるMEAにおいて、前記電解質膜の外周領域の寸法変化が、その内側領域の寸法変化よりも小さいこと、または前記電解質膜の外周領域の弾性率が、その内側領域の弾性率よりも大きいことを特徴とするMEA。 (もっと読む)


本発明は、膜電極組立品と、ガスケットとを含む電気化学装置副組立品である。膜電極組立品は、第1主表面と、第1主表面の反対側の第2主表面と、外周縁部を有する電解質膜を備える。ガスケットは、外周縁部において電解質膜の第1主表面に隣接して配置され、ガスケット表面から約250マイクロメートルを超えて延びる複数個の複製構造体を有する。
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【課題】 高分子材料を用いて傾斜組成領域を形成することができる膜の製造方法、デバイスの製造方法、燃料電池の製造方法、デバイス、電気光学装置、燃料電池及び電子機器を提供する。
【解決手段】 素子形成領域10に正孔注入層の材料液26と発光層の材料液27R,27G,27B、と電子注入層の材料液28とを重ねて塗布する。その後、所定時間放置し隣接する材料液を拡散した後乾燥し、拡散領域を形成する。正孔注入層15の材料と発光層17R,17G,17Bの材料とを塗布し、放置すると、2液の材料が拡散し絡み合うので、傾斜組成領域である第1の拡散領域16R,16G,16Bを形成することができる。同様に、発光層17R,17G,17Bの材料と電子注入層19の材料とを塗布し、放置すると、2液の材料が拡散し絡み合うので、傾斜組成領域である第2の拡散領域18R,18G,18Bを形成することができる。 (もっと読む)


【課題】クロスオーバーやフラッディングが発生せず、高出力で長時間使用可能な燃料電池を提供する。
【解決手段】固体高分子電解質膜と、カソードと、アノードと、燃料供給制御膜を介して前記アノードに気体状の燃料を供給する燃料供給部と、前記カソードの前記固体高分子電解質膜に接する面と反対側の面に設けられた湿度調整層と、を備えた固体高分子型燃料電池であって、前記湿度調整層は、前記カソードの前記固体高分子電解質膜に接する面と反対側の面側に設けられた通気性の保湿層と、規則的もしくは不規則的に配置された貫通孔を有し前記保湿層に接するように設けられたカバー部材と、を有す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】 固体高分子電解質型燃料電池のガス拡散層用として適している炭素繊維シート及びその製造方法を提供する。
【解決手段】 厚さが100〜350μm、目付が50〜100g/m2、比抵抗値が0.2〜10mΩ・cm、炭素含有率が94質量%以上、平均細孔径が7〜15μm、ガス透過性が3000〜28500ml/cm2・minである炭素繊維シートとする。この炭素繊維シートにおいて、炭素のX線結晶サイズは2.1〜4.8nmであることが好ましい。この炭素繊維シートは、ポリアクリロニトリル系酸化繊維と、残炭率0.5〜25質量%のバインダー繊維と、残炭率0.5〜25質量%の樹脂とを含み、前記バインダー繊維と樹脂との合計含有量が5〜25質量%である酸化繊維シートを、不活性雰囲気下1400〜2300℃で炭素化することにより製造できる。
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【解決手段】 基材シート上に触媒粒子とイオン伝導性樹脂と溶剤からなる触媒ペーストを用いて触媒層を形成し、前記基材シートから前記触媒層を電解質膜及び/又は電極に少なくとも2回転写することを繰り返した後、触媒層が、電解質膜と電極の中間となるように電解質膜と電極を接合したことを特徴とする電解質膜・電極接合体の製造方法。
【効果】 本発明によれば、メタノール酸化に必要な白金族金属を有する触媒層を、触媒層がひび割れすることなく設けることができるため、触媒が有効に働き、メタノールのクロスオーバーの少ない発電特性に優れた電解質膜・電極接合体を得ることができ、ダイレクトメタノール型燃料電池用電解質膜・電極接合体として特に有用である。 (もっと読む)


【課題】上・下均熱盤の昇降の精度を確保することができる膜集合体のホットプレス装置を提供する。
【解決手段】加熱手段を内蔵した下均熱盤2と、この下均熱盤の真上位置に下均熱盤2に対して相対的に昇降可能に配設され加熱手段を内蔵した上均熱盤6と、上・下均熱盤6・2のうち少なくとも一方を昇降可能な電動アクチュエータ7と、上・下均熱盤6・2のうち少なくとも一方に作用する電動アクチュエータ7の出力を計測する力センサ8、または、上・下均熱盤6・2のうち少なくとも一方の変位量を計測する変位量センサ9と、電動アクチュエータ7と、力センサ8または変位量センサ9とにそれぞれ電気的に接続されて力センサ8または変位量センサ9の計測結果に基づき電動アクチュエータ7の作動を制御するコントローラ10と、具備したことを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】 複数の電気化学デバイスをスタックする電気化学装置において、装置内でのガスの上流側と加硫側との間の効率差や温度差を低減できるようにすることである。
【解決手段】 電気化学装置は、複数の第一の電気化学デバイス4Aおよび複数の第二の電気化学デバイス4Bを列状に配列してなる。複数の第一の電気化学デバイス4A内にガスを供給する第一のガス供給手段22A、および複数の第二の電気化学デバイス内にガスを供給する第二のガス供給手段22Bを備えている。複数の第一の電気化学デバイス4A間に第二の電気化学デバイス4Bが挟まれており、複数の第二の電気化学デバイス4B間に第一の電気化学デバイス4Aが挟まれている。 (もっと読む)


ナノ構造支持要素の複数の層を含むフィルムの形成方法を説明している。ナノ構造支持要素の第1層を、基材上にベース材料を堆積させてアニールすることによって形成させる。その後、ナノ構造の第1層の更なる成長を抑制する。ナノ構造支持要素の追加層を、追加の堆積およびアニール工程によってナノ構造の第1層上に成長させてもよい。前記多層フィルムは、増大した表面積を提供し、また触媒活性が、触媒粒子を担持するために利用できる表面積と関連するデバイスでは特に有用である。
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【課題】剛性が高く、耐食性に優れた燃料電池用フレーム部材を有する燃料電池用スタック、及び燃料電池用フレーム部材の製造方法を提供する。
【解決手段】電解質膜97の略中央部に触媒層103を介してガス拡散層104を設けた膜電極接合体96と、これらの触媒層103及びガス拡散層104の周囲を囲むように、前記膜電極接合体96の周縁部105に当接した状態で取り付けたフレーム部材90と、を備えた燃料電池スタックであって、前記フレーム部材90は、立方晶の結晶構造を有する窒化層を外表面に形成した、遷移金属又は遷移金属の合金からなる基材から構成したことを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】 過酸化水素量を低減することで耐久性を向上させることが可能な燃料電池を提供する。
【解決手段】 電解質膜11と、当該電解質膜11の両側に配設される拡散層12b、13bと触媒層12a、13aとを有する電極12、13とを備え、電解質膜11、拡散層12b、13b、電解質膜11と触媒層12a、13aとの間、及び触媒層12a、13aと拡散層12b、13bとの間、からなる領域の少なくともいずれか一の領域に、スカンジウム及び/又はスカンジウム化合物が備えられている、燃料電池100とする。 (もっと読む)


【課題】電極との親和性に優れ、系内からの水の散逸を抑制し、良好なイオン伝導度やプロトン伝導度を発現し得る燃料電池用電解質組成物、これを用いた燃料電池及び燃料電池システムを提供すること。
【解決手段】疎水性の電解質層と、親水性の電解質層を備え、これらが積層構造を成している電解質組成物であり、電解質組成物の表面及び裏面が、該親水性の電解質層である。
電解質組成物が電極で狭持されている燃料電池。
燃料電池を単セルとして備える燃料電池システム。 (もっと読む)


【課題】高い耐食性を有するガス拡散層を有する燃料電池スタック、及びガス拡散層となる燃料電池用導電性多孔質部材の製造方法を提供する。
【解決手段】電解質膜91の両面に触媒層92を介して導電性多孔質部材93を設けた膜電極接合体90と、該膜電極接合体90に当接した状態で配設された燃料電池セパレータ3とを備え、前記導電性多孔質部材93は、金属からなる基材の両面に窒化層を形成してなる燃料電池用スタックである。 (もっと読む)


【課題】改質ガスの変化に対する改質器の温度変化の追従性を向上させた燃料改質システムを提供する。
【解決手段】炭化水素系原料から水素を含む改質ガスを生成する改質器6と、改質ガスから生成する水素リッチガスの一部を燃焼させ、その熱によって改質器6の温度を調整する燃焼器10と、水素リッチガスの流れ方向に対して燃焼器10よりも上流側に位置し、水素リッチガスと空気との混合気によって発電を行うSCSOFC9と、を備える。 (もっと読む)


【課題】不要な第1の触媒層、電解質層および第2の触媒層を予め形成させないことにより、チューブ型燃料電池セルの製造コストを削減する。
【解決手段】チューブ型燃料電池セルの製造装置であって、導電性を有する筒形状の内部電極10の外周面上に、第1の触媒層を形成させるよう、第1の触媒層材料を供給する第1の押出機22と、第1の触媒層の外周面上に、電解質層を形成させるよう、電解質層材料を供給する第2の押出機122と、電解質層の外周面上に、第2の触媒層を形成させるよう、第2の触媒層材料を供給する第3の押出機222と、を備え、第1の触媒層材料、電解質層材料および第2の触媒層材料の供給を間欠的に行うことによって、内部電極10の外周面の少なくとも一部を露出させる。 (もっと読む)


【課題】アノードセパレータとカソードセパレータとの間で発生する接触抵抗が低く、耐食性に優れており、かつ低コストの燃料電池用中間板及びその製造方法を提供する。
【解決手段】燃料電池セパレータを構成するアノードセパレータとカソードセパレータとの間に挟持された燃料電池用中間板において、立方晶の結晶構造を有する窒化層103を表面層に形成した、遷移金属又は遷移金属の合金の基材からなる燃料電池用中間板である。 (もっと読む)


薄い被膜層のナノ構造の支持要素の長さを伸長させる方法を記載する。その方法は、第1アニーリング段階での初期に生成されたナノ構造の支持要素を含む。材料の被覆をナノ構造の支持要素の上に堆積させる。第2アニーリング段階で初期に生成されたナノ構造の支持要素は、長手方向に伸長する。より長いナノ構造の支持要素は、触媒材料を支持する表面積を増加させ、それにより層に対するより高い触媒担持を可能にする。伸長されたナノ構造の支持要素を有する層は、触媒活性が触媒を支持するために利用できる表面積に関係する燃料電池等の電気化学的なデバイスに特に有用である。
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