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Fターム[5H026EE17]の内容

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【課題】有機溶媒を必要としない、または、使用有機溶媒量を削減可能な高分子電解質膜の製造方法を提供する。
【解決手段】Sa群から選ばれる1種以上のイオン交換基と、Wa群から選ばれる1種以上のイオン交換基とを有する高分子電解質を、含水率が70重量%以上の溶媒に溶解させて高分子電解質溶液を得る工程と、該高分子電解質溶液を基板上に流延して、流延した高分子電解質溶液を乾燥させるキャスト工程とを有することを特徴とする高分子電解質膜の製造方法。 (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し、その表面に形成された電極との高密着性により電極の電解質シートからの界面剥離を抑えられる固体酸化物形燃料電池用電解質シートを提供する。
【解決手段】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0.5μm以上250μm以下、前記陥没の平均深さ及び前記凸起の平均高さが0.3μm以上50μm以下であり、かつ、平均厚さが100μm以上400μm以下である。 (もっと読む)


【課題】活物質の析出を抑制して、電池性能の低下がほとんど無い高起電力を有するレドックスフロー電池を提供する。
【解決手段】正極セル100及び負極セル110と、前記両セルを分離するイオン交換膜120と、前記正極セル用の正極活物質が貯留された第1タンク103と、前記負極セル用の負極活物質と溶媒とを含む電解液が貯留された第2タンク113と、前記第1タンクと正極セルとの間を前記正極活物質が循環しうるように接続された第1配管104,105と、前記第2タンクと負極セルとの間を前記電解液が循環しうるように接続された第2配管114,115と、前記第1配管の途中に設けられた正極活物質循環用の第1ポンプ107と、前記第2配管の途中に設けられた電解液循環用の第2ポンプ116とを備え、前記負極セル用の溶媒はイオン液体であるレドックスフロー電池。 (もっと読む)


【課題】燃料電池を構成するセパレータに対し、シール材を容易に形成する。
【解決手段】シール材添着装置40は、添着ロール44a、44b、充填ロール46a、46b及びトリムロール48a、48bを有する。シール材26となる素材36は、添着ロール44a、44bと充填ロール46a、46bとの間に供給され、これらの間を通過する際に、添着ロール44a、44bに形成されて凹部52a、52bを含むシール材成形部54を有するシール材成形型に充填される。素材36は、添着ロール44a、44bの回転動作に伴ってトリムロール48a、48bに臨んだ際、トリム型によって所定の寸法に切断され、その後、添着ロール44a、44b同士の間に通されるセパレータ20に移される。これにより、セパレータ20に対し、所定の形状・寸法に設定された素材36が添着される。該素材36が固化することにより、シール材26が得られる。 (もっと読む)


【課題】 フラッディングの発生を抑制することができる燃料電池を提供する。
【解決手段】 燃料電池(100)は、膜−電極接合体(10)と、膜−電極接合体の一面に配置された多孔質部材(30)と、多孔質部材の膜−電極接合体とは反対側の面に配置された板部材(50)と、を備え、板部材の多孔質部材側の面には、塗布材(60)が線状に複数本塗布されており、塗布材は、多孔質部材および板部材に比較して高い親水性または高い撥水性を有し、塗布材の線幅をLとし、隣接する塗布材間の距離をLとし、多孔質部材の代表細孔径をDとし、水の毛管長をLとした場合に、D<L,L<Lを満たすことを特徴とするものである。 (もっと読む)


【課題】従来に比べて導入可能な酸基量の限界値が格段に大きい有機/無機ハイブリッド型のメソ多孔体電解質を提供すること。
【解決手段】シリカからなり、メソ細孔が規則配列しているメソ多孔体と、前記メソ細孔の内表面を修飾する(1)式で表されるパーフルオロスルホン酸基とを備えたメソ多孔体電解質。
−[C(H、F)2]n−X−(CF2)m−SO3H ・・・(1)
但し、Xは、O又は直接結合、n、mは、それぞれ、1以上3以下の整数。 (もっと読む)


【課題】イオン交換容量やプロトン伝導度が優れ、更に従来のスルホン化ポリイミドに比べ吸水時の寸法変化、耐水性及びメタノール透過性などが改良された、燃料電池用高分子電解質膜、ガスセンサー、イオン交換樹脂などに好適に用いることができる架橋スルホン化ポリイミドを提供する。
【解決手段】化学式(1)で示される繰り返し単位を有し両末端が芳香族テトラカルボン酸成分残基からなる酸末端スルホン化ポリイミドを、3官能以上の芳香族アミン化合物で架橋した架橋スルホン化ポリイミド。


[Ar1、Ar4は芳香環の4価の基、Ar2はスルホン酸基又はスルホン酸の誘導体基を有する芳香環の2価の基、Ar5はスルホン酸基又はスルホン酸の誘導体基を有しない芳香環の2価の基、lは1以上の整数、mは0又は1以上の整数。] (もっと読む)


【課題】 本発明は、流動性に優れ、特定のかさ密度を有することから成形性にも優れ、電気的特性や機械的強度に優れた燃料電池セパレータ用導電性樹脂複合体粒子に関するものである。
【解決手段】 導電性炭素を含む水性媒体中でフェノール類およびホルマリン類とアンモニアを重合させることにより得られる複合体粒子であって、当該複合体粒子の平均粒子径が10〜100μmであり、かさ密度が0.3g/ml以上0.8g/ml以下であり、導電性炭素の含有量が複合体粒子に対して60〜90重量%であり、さらに体積固有抵抗が100mΩcm以下であることを特徴とする燃料電池セパレータ用粒状導電性樹脂複合体粒子である。 (もっと読む)


【課題】 低加湿や高温下で運転可能で劣化し難い触媒層を安価に形成可能で、安定性にも優れた触媒ペーストの調製方法を提供する。
【解決手段】 Pt/C触媒分散液を攪拌しつつこれに燐酸ジルコニウムゲル懸濁液を滴下することから、燐酸ジルコニウムゲル懸濁液が一様に分散した触媒ペーストが得られ、触媒層14,16は、このような触媒ペーストを用いて形成されるので、燐酸ジルコニウムが一様に分散した組織が得られる。その結果、高分子電解質が用いられることなく、高い電池特性が得られる。 (もっと読む)


【課題】高いプロトンの運動性を発現することができるプロトン伝導性電解質と共に、このようなプロトン伝導性電解質を適用した電気化学セル及び燃料電池を提供すること。
【解決手段】プロトン伝導性電解質を、塩と、プロトンドナー性又はプロトンアクセプター性を有する分子を含むものとし、水素結合ドナー性の官能基と、水素結合アクセプター性の官能基をそれぞれ1つ以上備えたアニオンによって上記塩を構成する。 (もっと読む)


【課題】金属配位ポリピロール系触媒の酸素還元反応において反応物の物質移動を促進させ、かつ酸素還元サイトを付加することで酸素還元活性を向上させる酸素還元触媒、酸素還元触媒の製造方法、電極、電極の製造方法、燃料電池、空気電池及び電子デバイスを提供すること。
【解決手段】酸素還元触媒は、導電体微粒子に金属配位ポリピロールとピロール酸化物とを担持している。ピロール酸化物は、新たな酸素還元サイトとして機能するので、酸素還元活性を向上させることができる。 (もっと読む)


【課題】 高出力の燃料電池が得られる燃料電池用アノードを提供する。
【解決手段】 導電性担持材および前記導電性担持材に担持された触媒微粒子を含み、重量WCで配合された担持触媒、重量WSiO2の酸化ケイ素および重量WSAのプロトン伝導性無機酸化物を含有し総重量WSA+SiO2の酸化ケイ素含有プロトン伝導性無機酸化物と、重量WBPの塩基性高分子との複合体、および、重量WPで配合されたプロトン伝導性有機高分子バインダーを含む電極触媒層を具備することを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】有用な化合物をより効率的に製造するための反応装置を提供する。
【解決手段】アノード膜3、カソード膜5、及び電解質膜4を一体化させたユニット膜によりアノード室1、カソード室2に区画され、両極間を電子伝導体11で外部短絡した構造である燃料電池型反応装置であって、アノード膜3の一部が気相部に露出した状態でアノード室1に水又は電解質水溶液を存在させ、カソード膜5が、含窒素有機化合物を配位させた金属錯体と導電性炭素材料を含む混合物を熱処理して得られた触媒電極である、燃料電池型反応装置。 (もっと読む)


【課題】安価で合成が容易であり、燃料電池に使用可能なプロトン伝導性を有し、メタノール透過が低く、廃棄時に環境問題を引き起こさない固体高分子電解質膜及びそれを用いた燃料電池を提供する。
【解決手段】セルロースをスルホアルキル化することにより得られるスルホアルキルセルロースからなる膜であって、該膜が架橋剤によって架橋されたものであることを特徴とする固体高分子電解質膜。該固体高分子電解質膜を使用してなることを特徴とする燃料電池。 (もっと読む)


【課題】プロトン伝導性を損なうことなく、乾湿サイクル及び熱冷サイクルが付加された条件下においても、膜の耐久性を向上させることができる多孔質膜の製造方法、及びこれにより製造された電解質膜を提供する。
【解決手段】膜厚方向Dに対して交差する方向に延在した複数の空孔21aが形成された樹脂製の多孔質膜21Aを、流体Lに含浸させることにより、空孔21aに流体Lを充填する工程と、空孔21aに充填された流体Lを凍結しながら膨張させる工程と、凍結した流体Lを解凍し、空孔21aから液体Lを排出する工程と、を含む。 (もっと読む)


【課題】化学的要因による膜の劣化及び機械的要因による膜の劣化の双方を同時に抑制することが可能な膜電極接合体及びこれを用いた固体高分子型燃料電池を提供すること。
【解決手段】固体高分子電解質膜10と、固体高分子電解質膜10の両面に接合された電極(触媒層14a、14b)とを備え、固体高分子電解質膜10の全体、非発電領域又は帯状領域に含まれるプロトンの全部又は一部が錯体カチオン、4級アルキルアンモニウムカチオン、及び、高価数側カチオンから選ばれる1以上のカチオンによりイオン交換され、並びに/又は、固体高分子電解質膜10の全体、非発電領域又は帯状領域に、その末端にアンモニウムカチオン若しくは4級アンモニウムカチオンを含むオルガノメタロキサンモノマを含浸させ、加水分解・縮重合させることにより得られるオルガノメタロキサンポリマを含む膜電極接合体10、並びに、これを用いた固体高分子型燃料電池。 (もっと読む)


【課題】燃料の取扱性を改善し、且つ、安全性を確保しながら、燃料電池の発電量を制御できる燃料電池及びその制御方法を提供する。
【解決手段】燃料電池10は、燃料カートリッジ100と、発電部20と、装着部材30とを備える。燃料カートリッジ100は、シュードプラスチック性を有するゲル化燃料101を収容する燃料容器102と、燃料容器102の開口部に配置され、ゲル化燃料101から気化した気化燃料を通過させる多孔質膜103とを有する。発電部20は、固体電解質膜21と、固体電解質膜21を相互間に挟持する燃料極22及び酸化剤極23とを有する。装着部材30は、多孔質膜103と燃料極22とを対向させて、燃料カートリッジ100を燃料電池10に対して離脱可能に装着する。 (もっと読む)


【課題】本発明は、燃料電池用膜電極複合体において、触媒層とガス拡散層とを永続的かつ強固に接合することができる接着手段を提供することを目的とする。
【解決手段】本発明は、電解質膜11と、電極触媒層12、13と、ガス拡散層15、17とを備え、電極触媒層12,13とガス拡散層15,17とがラジカル捕捉性化合物16,18を介して接着されていることを特徴とする燃料電池用膜電極接合体1を提供する。ラジカル捕捉性化合物としては3−メチル−1−フェニル−2−ピラゾリン−5−オンが特に好ましい。 (もっと読む)


【課題】高プロトン伝導性及び高燃料バリア性を長期に渡って発現できる電解質膜の提供。
【解決手段】下記一般式(1)で表されるケイ素−酸素架橋構造体(A)と、下記一般式(2)で表される、酸基を有しかつケイ素−酸素結合による架橋構造を有するか又は該架橋構造を形成し得る酸基含有架橋構造体(B)とが、ケイ素−酸素結合によって連結された電解質膜に、シラン化合物(Z)を接触させながら、該電解質膜を加熱する工程を有することを特徴とするシラン処理された電解質膜の製造方法;かかる製造方法で製造されたことを特徴とするシラン処理された電解質膜。
[化1]
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【課題】自己加湿可能な燃料電池であって、製造効率性も高く、性能品質に優れた燃料電池を提供する。
【解決手段】膜電極接合体4と、ガス透過層(ガス拡散層5,5’)およびセパレータ7,7’と、からなり、酸化剤ガスおよび燃料ガスがコフロー制御もしくはカウンターフロー制御されている燃料電池セル10からなる燃料電池であって、膜電極接合体4のうち、少なくとも、アノード側の燃料ガスの供給マニホールドM1側の領域において、該膜電極接合体4を貫通する貫通孔9が形成されており、カソード側のガス透過層の貫通孔に対応する位置の酸化剤ガスのガス圧が、アノード側のガス透過層の該貫通孔に対応する位置の燃料ガスのガス圧に比して高くなるようにガス圧を制御する制御装置を具備している。 (もっと読む)


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