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Fターム[5H026EE13]の内容

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Fターム[5H026EE13]に分類される特許

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パターニングされたセラミック薄膜(10)は、イオン伝導性セラミック、電極、ハードセラミックコーティング、透明導電性酸化物、透明半導電性酸化物、強誘電性酸化物、及び誘電性酸化物として有用である。そのセラミック薄膜(10)は液体前駆体溶液から形成することができる。 (もっと読む)


カソード、少なくとも一つの電解質膜及びコバルト及び鉄の少なくとも一つを含むセラミックを含有するアノードを含む固体燃料電池であって、前記セラミックがドープしたセリアと混合されている固体酸化物燃料電池。 (もっと読む)


プロトン伝導性セラミック電解質を有する電解質、およびこの電解質と接触する2相拡散膜電極を備える、プロトン伝導性燃料電池であって、この電極は、実質的に非多孔性であり、そして水素透過性である。また、プロトン伝導性セラミック電解質と接触している正極および負極を有する、プロトン伝導性燃料電池から、水素分子を発生させる方法は、水素気体混合物から純粋な水素を抽出する工程、およびこの燃料電池の正極において水蒸気を電気分解し、酸素分子(O)および水素イオンを形成する工程、ならびにこれらの水素イオンをこの燃料電池の負極において還元して、水素分子(H)を生成する工程を包含する。
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スルホン酸基を介するイオン伝導性材料の共有結合的架橋は、このようなベース材料に対して改良された燃料電池の性能特性のために、種々の低コスト電解質膜に適用され得る。この提案されるアプローチは、修飾が電気化学的性能を犠牲にすることも、その材料コストおよび生産コストを大きく増大させることもなく、それらの物理的安定性および化学的安定性を増大させ得る場合、プロトン交換膜としてかなりの潜在能力を有するという観察に、一部、起因する。
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溶出イオン量が少ない燃料電池部材用樹脂組成物を提供する。
下記ポリプロピレン60〜85重量%及び、下記タルク40〜15重量%を含んでなる燃料電池部材用樹脂組成物。(1)ホモポリプロピレン、ブロックポリプロピレン、又はホモポリプロピレンとブロックポリプロピレンのブレンド物であって、メルトフローレイトが2〜40g/10分のポリプロピレン(2)白色度が96%以上で、平均粒子径が4〜10μmのタルク (もっと読む)


中空支持部材(12)は、外面(20)、中空支持部材(12)の外面(20)の少なくとも一部に配置された障壁層(22)、この障壁層(22)に配置された触媒層(24)、及び触媒層(24)及び中空支持部材(12)の外面(20)の少なくとも一部以外の中空支持部材(12)の外面(20)に配置されたシーリング層(26)を含む。障壁層(22)及び触媒層(24)を中空支持部材(12)の外面(20)に配置することにより、障壁層(22)及び/又は触媒層(24)の分布をより正確に制御でき、及びかくして障壁層(22)及び/又は触媒層(24)を不均等に分配できる。
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固体酸化物燃料電池(10)は、陽極電極(12)、陰極電極(14)、及び、陽極電極(12)と陰極電極(14)の間の電解質(16)を備える。気体燃料は陽極電極(12)で部分的に規定された陽極チャンバ(18)に供給され、気体オキシダントは陰極電極(14)によって部分的に規定された陰極チャンバ(20)に供給される。電解質(16)は、緻密で非多孔性の第1の層(22)と、第1の層(22)に接した多孔性の第2の層(24)と、第2の層(24)に接した緻密で非多孔性の第3の層(26)とを備える。陽極電極(12)は第1の層(22)に接して配列され、陰極電極(14)は第3の層(26)に接して配列される。第2の層(24)は第1の層(22)と第3の層(26)との間のバッファとして作用して、欠陥が層(22、26)の間を伝播するのを防止するとともに、燃料及びオキシダントが電解質(16)を通って漏れるのを防止する。
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プロトン交換膜型燃料電池のマニホールド(10)のための多層シールシステムは、電池要素の不均一な縁部を補償するための端板(9)の間のシリコーンゴム充填物層(22)と、マニホールド(10)の接触表面の溝(24)に配置されるエラストマーガスケット(15)と、シリコーンゴム充填物層(22)とガスケット(15)との間に介在する、端板(9)の接触表面(17)と同一平面の剛性誘電体ストリップ(40)とを含む。剛性誘電体ストリップ(40)は、コーナーシールのための山形(40a)、あるいは平坦(40b)である。
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固体酸化物型燃料電池スタックのシールアッセンブリは、対向表面を有する少なくとも二つの燃料電池スタック部品と、この表面の間に設けられるシール部材とを含み、シール部材は、表面に対して面内方向と面外方向の両方で機械的可撓性を有する可撓性シール部材である。シール部材は、1本または複数本の略連続繊維で形成されると好都合である。さらに、燃料電池スタックの汚染を防止しながら所望レベルの不透過性を付与して好都合であるシール部材に好適な材料が設けられる。
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電解質シートは、厚さ斑のあるボディ部を有する。該電解質シートは、少なくとも1つの非孔質表面を有する。かかる非孔質表面は、その中に複数の凹部が設けられている凹凸構造を有する表面である。該電解質シートの最も厚い部分は、該シートの最も薄い部分に比べて少なくとも0.5マイクロメート厚い。
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担体マトリックスの上に支持されている触媒活性材料を有する触媒。触媒活性材料は、混合原子価−ナノ集合−酸化物、有機金属材料、又はそれらの組合せ物である。担持型触媒材料は、アルカリ燃料電池などの燃料電池において、酸素還元の触媒作用をさせるのに特に有用である。 (もっと読む)


固体酸化物型燃料電池スタックが開示される。固体酸化物型燃料電池スタックは、少なくとも2個の固体酸化物型燃料電池を包含する。2個の固体酸化物型燃料電池は、共通の電極を分有している。
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本開示は、電解質を含む固体酸化物型燃料電池に向けられている。電解質は、溶融電解質粉末を使用して形成される。本開示はまた、複数個の固体酸化物型燃料電池を含む固体酸化物型燃料電池スタックに向けられている。複数個の固体酸化物型燃料電池の固体酸化物型燃料電池は、それぞれ、電解質を包含する。電解質は、溶融電解質粉末を使用して形成される。
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【課題】 経済性、量産性、大面積適用容易な、緻密な固体電解質薄膜・インターコネクター膜及び多孔質な空気極膜・燃料極膜の成膜方法を提供する。
【解決手段】 本発明のスラリーコートによる成膜方法は、緻密質あるいは多孔質な円筒形状の基盤上に、均質な膜を形成する方法である。円筒基盤を水平方向に設置し、基盤の中心軸を自転させながら大気圧下あるいは基盤内部を減圧下にて成膜することにより、特に高性能かつ低コストのSOFCセルや、酸素センサ、酸素ポンプなどの素子を提供するための、緻密質な固体電解薄膜・インターコネクター膜および多孔質な空気極膜・燃料極膜を、膜厚が均質となるように成膜できる。 (もっと読む)


柔軟グラファイトシートであって、その表面からシート中に延びるセラミック繊維が埋め込まれてシートの樹脂浸透性を増加し、機械的変形によって溝をつくって燃料電池におけるフローフィールド板として有効な形になっている柔軟グラファイトシート。 (もっと読む)


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