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Fターム[5H026CX06]の内容

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Fターム[5H026CX06]に分類される特許

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【課題】筒状MEA内を流れるガスの温度を高めて分解効率をより高めることができるとともに、外部配管やこれを接続する接続部材、及びこれらの間に設けられるシール構造が熱により損傷するのを防止し、さらに製造コストを低減させることを課題とする。
【解決手段】筒状の固体電解質層1と、この固体電解質層の内周部に積層形成された第1の電極層2と、上記固体電解質層の外周部に積層形成された第2の電極層5とを有する筒状MEAを用いて構成されるガス分解装置100であって、上記筒状MEAを収容して加熱する加熱容器と、上記筒状MEAに連続して設けられるとともに上記加熱容器から突出する突出部と、上記突出部の開口端部に設けられた接続部材と、軸を上下方向に配向した姿勢で上記筒状MEAを保持する保持手段82とを備えて構成されている。 (もっと読む)


【課題】ランニングコストを抑えながら大きな処理能力を得ることができると共に、筒状MEA内を流れるガスの分解効率をより向上させることのできるガス分解素子及びそのガス分解素子を備える発電装置の提供を課題とする。
【解決手段】筒状の固体電解質層1と、この固体電解質層1の内周部に積層形成された第1の電極層2と、この固体電解質層1の外周部に積層形成された第2の電極層5とを有する筒状MEA7を備え、上記筒状MEA7の内側には分解に供せられる第1のガスを流す第1のガス流路を備えると共に上記筒状MEA7の外側に第2のガスを流す第2のガス流路を備えたガス分解素子であって、上記筒状MEA7の内側に備えられる第1のガス流路に、流れてくる第1のガスと接触して分解を促進するガス分解促進手段71を配置してある。 (もっと読む)


【課題】固体電解質を用いた電気化学反応を利用したガス分解装置に用いる筒状MEAの製造工程を削減し、また製造コストを低減させることのできる、筒状MEAの製造方法を提供。
【解決手段】筒状の固体電解質層と、この固体電解質層を内外から挟むようにして積層形成された第1の電極層及び第2の電極層とを備えて構成される筒状MEAの製造方法であって、上記固体電解質層又は上記電極層の1つを構成する第1の未焼成筒状部を、所定の粉体材料を用いて成形する第1の成形工程S103と、上記第1の未焼成筒状部の内周部又は外周部に、上記固体電解質層又は上記電極層の他の1つを構成する第2の未焼成筒状部を、所定の粉体材料を用いて形成する第2の成形工程S106と、上記第1の未焼成筒状部と上記第2の未焼成筒状部とを備える筒状体を焼成して焼成筒状体を形成する焼成工程S109とを含む。 (もっと読む)


【課題】「横縞型」の燃料電池の構造体であって、支持基板が外力を受けた場合において支持基板が変形し難く且つ燃料極と電気的接続部との間の電子伝導性が高いものの提供。
【解決手段】燃料ガス流路11が内部に形成された長手方向を有する平板状の支持基板10の上下面のそれぞれに、電気的に直列に接続された複数の発電素子部Aが長手方向において所定の間隔をおいて配置される。支持基板10の上下面のそれぞれには、複数の凹部12が長手方向において所定の間隔をおいて形成される。各凹部12は、周方向に閉じた4つの側壁と、底壁とで画定された直方体状の窪みである。即ち、支持基板10において各凹部12を囲む枠体がそれぞれ形成されている。各凹部12に、対応する発電素子部Aの燃料極20が埋設され、各燃料極20の外側面に形成された凹部21bに、対応するインターコネクタ30が埋設される。 (もっと読む)


本発明は平管型固体酸化物セルスタックに関する。具体的には、内部に第1ガスが流れる第1ガス流チャネル112が長手方向に沿って形成され、外部に第2ガスが流れる第2ガス流チャネル113が形成され、多孔性の伝導性平管型第1電極支持体111を含む多数の単位セル110、120、330が積層されてスタックを成す平管型固体酸化物セルスタックにおいて、前記第1ガスが単位セルの長手方向に沿ってジグザグに流れるように前記第1ガス流チャネルの端部には隣接して積層された単位セルの第1ガス流チャネル112に連通する連結孔114、124、334が形成される。このような構成によれば、セルスタッキング(cell stacking)の応力を最小化し、密封部位を最小化して密封し、化学反応経路を伸ばし、燃料電池として使うときに電気エネルギー発電効率を高め、高温水電解装置として使うときに発生ガス(水素)の純度を高める効果がある。
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【課題】固体酸化物型燃料電池及びその製造方法において、漏洩電流の発生を抑制して発電効率の向上を図る。
【解決手段】筒形状をなす基体管11の外面に、燃料極12、固体電解質13、空気極14を積層して燃料電池セル(発電素子)210を形成し、この発電素子210を基体管11の軸方向に所定間隔をあけて複数配置し、複数の燃料電池セル210をインターコネクタ15により直列に接続して構成し、燃料極12同士の間に1000Ω以上の電気抵抗値を設定する。 (もっと読む)


【課題】ヒートサイクルを繰り返し行なっても、第1の反応ガス排出口から排出される第1の反応ガスを燃焼させても、第1の反応ガス排出側の端部が破壊されにくいセルスタック、バンドルおよび燃料電池を提供する。
【解決手段】長手方向に沿って第1の反応ガスを流すためのガス流路を内部に備え、一端側に前記ガス流路の第1の反応ガス導入口5aを有し、他端側に前記ガス流路の第1の反応ガス排出口5bを有してなる電気絶縁性の多孔質支持体2上の少なくとも他端部を除く部位に、燃料電池セル3が、前記多孔質支持体の長手方向に沿って複数個配置されてなり、前記燃料電池セルが、前記多孔質支持体を介して供給される前記第1の反応ガスと、第2の反応ガスとで発電を行ない、前記多孔質支持体の他端部の少なくとも一部に、固体電解質被膜4aが設けられ、該固体電解質被膜の上にガラス被膜4bが設けられている。 (もっと読む)


【課題】本発明の目的は、エンドプレートの配管口周りのシール性を確保し、エンドプレートの腐食を防止することができる燃料電池スタックを提供することにある。
【解決手段】本発明の燃料電池スタックは、複数のセルが積層されたセル積層体と、冷却媒体又は反応ガスが通過する配管口が設けられ、セル積層方向端部に配置されるエンドプレートと、前記配管口に差し込まれる配管部が設けられ、前記セル積層体と前記エンドプレートとの間に配置される絶縁プレートと、前記配管口と前記配管部間への水の侵入を防止するシール部材と、を備える。 (もっと読む)


【課題】 電気化学反応を用いながら、大きな処理能力を得ることができる、ガス分解素子、なかでもとくにアンモニアを提供することを目的とする。
【解決手段】 このガス分解素子は、固体電解質1と、該固体電解質を間に挟むように位置する、アノード2およびカソード5と、で構成されるMEA7と、アノード2に導電接続するセルメット11sと、MEAを加熱するためのヒータ41と、ガスを含む気体をMEAに導入する入口17、MEAを経過させて出す出口19および入口と出口との間の通路P、とを備え、セルメット11sは、通路Pに沿って断続的に配置され、配置されたセルメットの長さは、通路の中間位置15からみて、入口側よりも出口側で長いことを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】 電気化学反応を用いながら、大きな処理能力を得ることができる、ガス分解素子およびその製造方法を提供する。
【解決手段】 このガス分解素子10は、筒状体のMEA7と、MEAを加熱するためのヒータ41と、筒状体MEAの内面側に装入され、アノード2に導通するセルメット11sと、セルメット11sの導電性軸をなすように挿通された中心導電棒11kと、アノード2とセルメット11sとの間に装入されたNiメッシュシート11aとを備え、Niメッシュシート11aは、MEAの端から出た部分を有し、その端から出た部分が中心導電棒11kに導電接続されていることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】 電気化学反応を用いることでランニングコストを抑えながら、大きな処理能力を得ることができる、ガス分解素子、なかでもとくにアンモニアを提供することを目的とする。
【解決手段】 このガス分解素子は、内面側のアノード2と、外面側のカソード5と、固体電解質1とで構成される筒状体のMEA7と、筒状体のMEAの内面側に装入され、アノード2に導通する多孔質金属体11sとを備え、アノード2と多孔質金属体11sとの間に、金属のメッシュシート11a、を配置していることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】発電時にマイグレーションや断線の危険性がない、信頼性の高い横縞型固体酸化物形燃料電池セルスタックを提供する。
【解決手段】セルスタックはガス流路を内部に備え、反応ガス導入口と、反応ガス排出口を有してなる多孔質支持体11の表裏面上にそれぞれ内側電極層10a、固体電解質層10bおよび外側電極層10cが順次積層されている。セルは多孔質支持体の長手方向に沿って複数配置され、インターコネクタ12aを介して電気的に直列に接続され、多孔質支持体の表面の一端側または他端側に位置するセルは、多孔質支持体の表面から裏面側に折り返されたT字状の内側電極層を有しており、多孔質支持体の裏面側に折り返された折り返し部の上面にインターコネクタが積層され、多孔質支持体の裏面の端部に位置する燃料電池セルの外側電極層と電気的に接続されている。 (もっと読む)


【課題】未消費の酸素を含むガスの滞留を抑制し、発電効率の向上したセルスタック及びそれを用いた燃料電池を提供する。
【解決手段】横縞型固体酸化物形燃料電池セルスタック1bにおいて、多孔質支持体11の主面のうち少なくとも一方の主面に配置された燃料電池セルのうち、内側電極層およびインターコネクタが、多孔質支持体の幅方向に沿って少なくとも2つに分割されて配置されており、分割された内側電極層の表面および該内側電極層の間における多孔質支持体上に沿って固体電解質層13bが積層されて、多孔質支持体の幅方向に沿って隣り合う内側電極層の間の空間に溝が形成されているとともに、該溝が燃料電池セルに供給される第2の反応ガスが流れる第2の反応ガス流路として構成される。 (もっと読む)


【課題】本発明は、燃料電池に関し、三相界面に反応ガスをより効率的に供給できる燃料電池を提供することを目的とする。
【解決手段】カソード触媒層16は、内部に中空状の空間が形成された電子伝導性のCNT161を含んでいる。CNT161には、この中空状空間の形成方向の一端に開口端161a、他端に閉口端161bがそれぞれ形成されている。開口端161aは、ガス拡散層22に接するように配置されている。一方、閉口端161bは、高分子電解質膜12と接するように配置されている。CNT161の表面には、欠陥部161cが形成されている。欠陥部161cは、CNT161の外表面と、上記中空状空間とを連通するように形成されている。CNT161の外表面には、触媒粒子162が設けられ、触媒粒子162を覆うようにアイオノマ163が設けられている。 (もっと読む)


【課題】管状の燃料電池を他の部材と接続して使用する場合であっても、取付強度の向上あるいは耐久性の向上を図ることができ、さらに外側の電極に対しても所定の流速で燃料又は空気を供給することができる発電装置を提供する。
【解決手段】燃料ガスの供給を受ける内外の電極5,6で電解質層7を挟み込み、内部が前記燃料ガスの内側流通路3として形成された管状の燃料電池2と、該燃料電池2の外側に前記外電極6と間隔を存して配置されたカバー管9と、前記燃料電池2と前記カバー管9とを接続し、前記燃料電池2の外側に前記間隔を利用して前記燃料ガスの外側流通路4を確保する接続部材13と、前記カバー管9の両端部に接続され、前記カバー管9とともに前記燃料ガスの流通経路を形成する燃料ガス管12とを備えた。 (もっと読む)


【課題】簡単且つコンパクトな構成で、燃料電池内部に発生した液絡を、正確に検出することを可能にする。
【解決手段】液絡検出装置90は、燃料電池スタック10に組み込まれる。燃料電池スタック10を構成する絶縁プレート60bには、燃料ガス出口連通孔76b及び酸化剤ガス出口連通孔72bが形成される。液絡検出装置90は、燃料ガス出口連通孔76b内の生成水に接触するように配設される第1検出用電極92a、及び酸化剤ガス出口連通孔72b内の生成水に接触するように配設される第2検出用電極92bを備える。第1検出用電極92aとターミナルプレート59bとの間の電圧を検出するアノード側電圧検出器102と、第2検出用電極92bと前記ターミナルプレート59bとの間の電圧を検出するカソード側電圧検出器104とが、制御部22に接続される。 (もっと読む)


【課題】セルスタック同士の接続が可能で、長期信頼性に優れた横縞型固体酸化物形燃料電池バンドルおよびそれを用いた燃料電池を提供する。
【解決手段】横縞型固体酸化物形燃料電池バンドルは、横縞型固体酸化物形燃料電池セルスタック100の配列方向の両端に設けられた支持体20に固定保持された表面に凹凸を有する絶縁性スペーサー21の各凸部が、互いに隣接する横縞型固体酸化物形燃料電池セルスタック間の隙間に挿入され、絶縁性スペーサーの各凸部がスタック間接続部材を固定する。 (もっと読む)


【課題】燃料電池の内部に浸入した水分によるフラッディングを抑制でき、燃料電池をあらゆる方向に置いても連続して安定した発電が可能な燃料電池を提供する。
【解決手段】正極と、負極と、固体高分子電解質膜とを有する電極・電解質一体化物を、セパレータ10を介して複数積層してなり、前記積層した複数の電極・電解質一体化物のうち、一方の最端部に位置する電極・電解質一体化物よりも外面側に、セパレータ10と平面視での面積が同等の排水機構60を備え、前記積層した複数の電極・電解質一体化物のうち、他方の最端部に位置する電極・電解質一体化物よりも外面側に、燃料供給口80および燃料排出口90を備え、排水機構60と、燃料供給口80および燃料排出口90とは、それぞれ気液分離チューブで連結されている。 (もっと読む)


【課題】空気加湿器に冷却水を供給して酸化剤ガスを加湿できるようにした燃料電池システムを提供する。
【解決手段】分流経路13を冷却水排出路16bよりも圧力損失を大きくなるように構成し、分流経路13により分岐した冷却水を空気加湿器17に供給し、一部は空気含有水分として燃料電池スタック1に供給し、残る冷却水は空気加湿器17から冷却水タンク14に戻すよう構成した。 (もっと読む)


【課題】流体の移動や分配を容易にし、流れ抵抗を減少させ、システムや要素設計を単純化し、さらには、異なる流体特性を供給可能にする流れ場プレートアッセンブリを提供する。
【解決手段】第1マニホールド11と、第2マニホールド12と、それらの間に結合される少なくとも1つの流路と、を備え、前記第1マニホールドは、流体を受け入れるための流体入口を有し、第1方向に延伸して前記流体の一部を移送し、側壁領域の少なくとも一部に備える少なくとも1つの分配出口から流体を放出し、前記第2マニホールドは、少なくとも1つの排出流体入口から前記流体を受け入れ、第2方向に延伸して前記流体の一部を移送して流体出口から排出し、前記流路は、流体分配面に実質的に沿って、少なくとも2つの方向に延びた複数の流路セクションを有し、前記第1方向及び前記第2方向は、前記流体分配面に実質的に平行である。 (もっと読む)


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