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Fターム[5H026CX04]の内容

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本発明は、薄膜(10)に関するものであり、薄膜(10)は、セラミックス材料又はセラミックス材料と金属材料とで構成された少なくとも二つの層(S、S、S...)から成り、又は、薄膜(10)は、薄膜(10)が多数の層(S、S、S...)から成る場合には、金属材料で構成された層を含む。薄膜(10)の全ての前記層(S、S、S...)は、最大でもほぼ500nmの平均粒子サイズ(K)を有し、少なくとも二つの層は異なる材料で構成されている。これらの層のうちの一つの層では、本質的に安定した平均粒子サイズ(K)が、緩和時間(t)の後に、たとえ高温領域(T)においても、維持される。その機械的な安定性は、本質的に平坦な支持基板(12)によって補強されるのが好ましい。複合素子(13)では、基板(12)の厚さ(d)は、薄膜(10)の厚さ(d)の少なくとも5倍であり、特に、10倍と100倍の間にある。複合素子(13)は、小型化された電気化学的装置に、特に、固体酸化物燃料電池SOFC(18)に及びセンサー(36)に、又は、ガス分離膜(17)として、良好に使用可能である。
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【課題】 高効率な燃料電池が確実に得られる高分子電解質膜であって、しかも含水に伴う寸法変化が少ない高分子電解質膜を形成し得る高分子電解質を提供すること。
【解決手段】 本発明の高分子電解質は、イオン交換容量が1.7meq/g以上であり、且つ、N,N−ジメチルホルムアミド、N−メチル−ピロリドン、ジメチルスルホキシド、N,N−ジメチルアセトアミド、スルホラン及びγ−ブチロラクトンからなる群より選ばれる少なくとも一種の溶媒で1質量%溶液としたときの40℃における還元粘度が160mL/g以上であるものである。 (もっと読む)


【課題】長期に使用しても高い電池特性を有する燃料電池が得られる電解質膜および該電解質膜を具備してなる燃料電池を提供する。
【解決手段】(i)表面にスルホン酸基を有する無機酸化物微粒子と、(ii)下記式(1)
で表されるプロトン伝導性を有する有機珪素化合物の加水分解物マトリックスと、(iii)
プロトン供与体とからなることを特徴とする電解質膜。RnSiX4-n 1)
〔ただし、R:炭素数1〜10の非置換または置換炭化水素基であって、互いに同一であっても異なっていてもよい。X:炭素数1〜4のアルコキシ基、シラノール基、ハロゲン、水素、n:0〜3〕前記無機酸化物微粒子表面のスルホン酸基の含有量が15〜55重量%の範囲にある。 (もっと読む)


【課題】ピンホールなどの含浸不良を低減できる固体高分子形燃料電池用膜電極接合体を提供する。
【解決手段】触媒層及びイオン交換膜がともにフッ素系多孔体シートを骨格として形成されており、かつ、イオン交換膜の骨格が該多孔体シート2層からなることを特徴とする、固体高分子形燃料電池用膜電極接合体、その製造方法、その製造装置に関する。 (もっと読む)


【課題】水素分離膜への一酸化炭素等の吸着を減少させ、効率的に水素ガスを分離精製することができる水素分離体及び水素製造装置を提供する。
【解決手段】水素分離体100には、基体管101の内側表面に、超臨界CO2を用いためっきにより形成した水素透過層102が積層される。この基体管101は、触媒担持セラミックス層101aと細孔セラミックス層101bとから構成される。基体管101の外側表面は、混合ガスを導入させる導入面であり、その導入面から導入されて細孔セラミックス層101bを通じた水素ガスが水素透過層102に接触する。 (もっと読む)


【課題】固体高分子電解質型燃料電池の電解質膜の補強材として高い機械的強度および加工温度・使用温度域において優れた耐熱寸法安定性を有し、また高湿度の使用環境において優れた加水分解性を有する、固体高分子電解質膜の補強材として適した二軸配向ポリエステルフィルムを提供する。
【解決手段】ポリエチレンナフタレンジカルボキシレートを主たる成分とする層を含む少なくとも1層からなる固体高分子電解質膜補強用二軸配向ポリエステルフィルム。 (もっと読む)


【課題】燃料電池用膜−電極接合体で膜と電極との間の接着性を向上させて、セル稼動中に触媒層高分子が溶出することを防止し、高分子電解質膜に対する親和性が優れていて界面特性を向上させ、水素イオンの伝達率が優れており、特に触媒被毒現象を防止することのできる燃料電池用バインダを提供する。
【解決手段】本発明は、燃料電池用バインダ、これを含む触媒層形成用組成物、及びこれを利用した燃料電池用膜−電極接合体とその製造方法に関するものであり、前記膜−電極接合体は、互いに対向して位置するアノード電極とカソード電極、及び前記アノード電極とカソード電極との間に位置する高分子電解質膜を含み、前記アノード電極とカソード電極のうちの少なくともいずれか一つは、電極基材、及びこの電極基材に形成され、架橋された構造の水素イオン伝導性基を有するバインダを含む触媒層からなる。 (もっと読む)


本発明は、燃料電池の膜電極の調製方法を提供し、その方法は拡散層を調製すること、および各表面上に触媒層を有するプロトン交換膜上に前記拡散層を重ねることの工程を含み、そこでは各表面上に触媒層を有するプロトン交換膜の調製方法が、触媒および接着剤を含む触媒スラリーを2つのポリマーフィルムの間に充填すること、前記触媒スラリーで充填された前記ポリマーフィルムをプレスして触媒層を得ること、ならびに、前記触媒層をプロトン交換膜の各表面上に重ねること、の工程を含む。本発明の方法は、触媒層の厚さをその調製過程でプレスすることにより制御することができ、そのために触媒層は均一な厚さおよび表面を有する。 (もっと読む)


【課題】定着工程における電解質膜および電極触媒材料の劣化を防止する。
【解決手段】本発明の電極製造装置は、転写部と、定着部と、を備える。転写部では、感光ドラムの表面に現像された電極触媒材料の像(電極触媒層)を電解質膜に転写する。定着部は、転写された電極触媒層を電解質膜に定着させる。具体的には、加熱した定着ローラで電解質膜および電極触媒材料を加熱、加圧するとともに、定着ローラの内部から高温蒸気を噴霧する。高温蒸気により、電極触媒材料は、均等に加熱され、樹脂成分の軟化が生じやすくなる。電極触媒材料の樹脂成分が軟化することにより、小さい圧力での加圧でも高い接着性が得られ、確実な定着が実現でき、電解質膜および電極触媒材料の劣化を防止できる。 (もっと読む)


【課題】基板に担持された薄層膜電極複合体の両側に圧力差を発生させて動作するマイクロ燃料電池において該薄層が剥離や破壊の危険を回避する手法を提供する。
【解決手段】マイクロ燃料電池14基板15の前面15aは、第1の電極18と、略平坦な電解膜19と、第2の電極20との連続的な積層体を支持している。電解膜19は、面A1に対して略垂直に突出し、基板15中に形成された固定凹部の相補的部分に配置される固定要素19aを備えている。また、基板15は、膜の面に対して略垂直な、固定凹部や第1の電極18の反応流体部の機能を有するマイクロチャンネル16a,16bを備えることもできる。マイクロ燃料電池14は、積層体の2つの側の間に差圧が存在する際に動作することができる。 (もっと読む)


【課題】本発明は、生成水を速やかに電極触媒層から排出でき、ガスの良好な流通性能を有し、優れた電池性能を有する燃料電池を製造できる電極触媒層を提供することを課題とする。
【解決手段】本発明の電極触媒層は固体高分子形燃料電池用の電極触媒層であって、
1)前記触媒層は、厚み方向に貫通する複数の亀裂を有しており、
2)前記各亀裂の幅は、前記触媒層の一方面側Aより他方面側Bが狭くなっており、
3)前記触媒層の一方面側Aの開口率が2〜50%である。 (もっと読む)


【課題】水素透過性能を有する金属基材上に、酸化物からなる酸化物プロトン導電性膜を有する水素透過構造体の製造方法であって、金属基材を酸化することなく、結晶性が高い酸化物からなる酸化物プロトン導電性膜を形成できる方法、この方法により製造される水素透過構造体、及びこの水素透過構造体を用いる燃料電池を提供する。
【解決手段】水素透過性能を有する金属基材上に、アルカリ土類金属並びにZr及びCeから選ばれる金属を含む酸化物を、400℃以下の酸化性雰囲気中で蒸着して酸化物膜を形成する工程、及びこの酸化物膜を、非酸化性雰囲気中で450℃以上に加熱する工程、を有することを特徴とする水素透過構造体の製造方法、この方法により製造される水素透過構造体、及びこの水素透過構造体を用いる燃料電池。 (もっと読む)


【課題】濡れ性がよくしかも転写しやすい触媒層転写シートを提供する。
【解決手段】基材フィルム2の上に白金含有触媒層3を塗工形成した触媒層転写シート1であって、基材フィルム2表面は、濡れ性が40〜90度であり且つ表面粗さが0.04〜0.5μmの算術平均粗さを有することとした。 (もっと読む)


【課題】 水素分離膜と電解質との剥離を防止することができる燃料電池の製造方法を提供する。
【解決手段】 第1の水素分離膜(10)を準備する準備工程と、第1の水素分離膜(10)の一面上に第2の水素分離膜(30)を成膜する水素分離膜成膜工程と、第2の水素分離膜(30)上に電解質膜(40)を成膜する電解質膜成膜工程とを含むことを特徴とする。この場合、欠陥のない電解質膜(40)を形成することができる。したがって、電解質膜(40)と第2の水素分離膜(30)との密着性が向上する。その結果、電解質膜(40)と第2の水素分離膜(30)との剥離を抑制することができる。 (もっと読む)


【課題】 水素分離膜基材の水素透過性能の劣化を抑制することができる支持体付水素分離膜およびそれを備える燃料電池を提供する。
【解決手段】 支持体付水素分離膜(100)は、水素分離膜(30)と、水素分離膜(30)を補強する支持体(10)と、水素分離膜(30)と支持体(10)との間に設けられ、水素分離膜(30)と支持体(10)との間の金属拡散を抑制する拡散抑制層(20)とを備えることを特徴とする。水素分離膜(30)と支持体(10)との間の金属拡散が拡散抑制層(20)によって抑制される。この場合、水素分離膜(30)の水素透過性能の劣化を抑制することができる。 (もっと読む)


【課題】触媒層内に残留した水分の凍結による多孔質構造の潰れを抑制し、発電効率の低下を防止できる燃料電池スタックを提供すること。
【解決手段】本発明は、触媒層5a、5bとガス拡散層6a、6bからなり高分子電解質膜3を挟持する一対の電極4a、4bと、電極4a、4bの両側に配置され反応ガスを供給する流路7a、7bが形成された一対のセパレータ2a、2bと、電極4a、4bとセパレータ2a、2bからなるセル10を複数積層した積層体を備え、積層体を積層方向に圧縮して挟持した燃料電池スタック20である。この燃料電池スタック20は、ガス拡散層6a、6bとして積層方向の圧縮に対して、潰れ代の異なる少なくとも2つ以上の拡散部材を備える。 (もっと読む)


【課題】各電池セルに接続される電線を簡単な構造で保護し、配線構造を単純化させた燃料電池スタックのセル電圧測定装置を提供すること。
【解決手段】複数の膜−電極アセンブリ110と、膜−電極アセンブリ110間に積層される複数のセパレータ120と、膜−電極アセンブリ110とセパレータ120の積層構造を積層方向の両端にて支持する一対のエンドプレート130a,130bと、一対のエンドプレートを相互に連結する締結手段140a〜140dとを具備した燃料電池スタック100の各電池セルの電圧を測定する燃料電池スタックのセル電圧測定装置において;複数のセパレータ120に電気的にそれぞれ接続される複数の端子150と、締結手段のうちの少なくとも一つに結合されて複数の端子150に電気的にそれぞれ接続される複数の電線160と、を含むようにした。 (もっと読む)


【課題】内部短絡現象を防止できる固体酸化物形燃料電池を提供する。
【解決手段】板状の電解質21、この電解質21の一方面に形成された燃料極22、及び電解質22の他方面に形成された空気極23をそれぞれ備える複数の単セル2と、複数の単セル2を接続するインターコネクター3と、複数の単セル2を支持する支持基板1とを備え、支持基板1には複数の貫通孔11が形成され、各単セル2はいずれか一方の同種の電極が各貫通孔11を臨むように配置され、隣接する単セル2においては、一方の単セル2の空気極23と他方の単セル2の燃料極22とがインターコネクター3によって接続されている。 (もっと読む)


【課題】触媒層と陽イオン交換膜間および触媒層と導電性多孔質体間の接触抵抗を低減し、アノードおよびカソードにおける燃料および空気の拡散性を改善することができる直接メタノール形燃料電池用膜/電極接合体の製造方法を提供する。
【解決手段】触媒層とシートとの第1の積層体(3)を製作する第1の工程と、触媒層と導電性多孔質体との第2の積層体(6)を製作する第2の工程と、第1の積層体(3)と陽イオン交換膜とを接合して三層構造の膜/電極接合体を製作する第3の工程と、三層構造の膜/電極接合体と第2の積層体(6)とを接合して、五層構造の膜/電極接合体を製作する第4の工程を経ることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】本発明は、より一層優れた電池特性を有する燃料電池を製造するための燃料電池用触媒層−電解質膜積層体製造用転写シート及び触媒層−電化質膜積層体を提供することを主な目的とする。
【解決手段】本発明の触媒層−電解質膜積層体製造用転写シートは、(1)触媒担持炭素粒子の水分散液に(2)水素イオン伝導性高分子電解質、及び(3)溶剤を配合した触媒層形成用ペースト組成物を基材の少なくとも一方面上に塗布し、乾燥することにより電極触媒層を形成させてなる転写シートであって、
a)当該電極触媒層の密度が0.3g/cm以上であり、
b)当該電極触媒層の空隙率が30〜65%である。 (もっと読む)


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