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【課題】高分子電解質膜の乾湿変化に伴う寸法変化によって生じる応力を低減し、耐久性に優れた膜・電極接合体を提供する。
【解決手段】高分子電解質膜と、該高分子電解質膜の両面に設けられた触媒層と、を備える膜・電極接合体であって、前記高分子電解質膜は、その外周部であって、少なくとも一方の面に前記触媒層が形成されていない非発電領域に、沸点が150℃以上の高沸点液体が含浸されていることを特徴とする、膜・電極接合体。 (もっと読む)


【課題】安全性が高く取り扱いが容易であり、しかも優れた性能を有する新規な燃料電池を提供する。
【解決手段】正極、負極、および該正極と該負極との間に配置された電解質膜を含む固体高分子形燃料電池であって、
該電解質膜が陰イオン交換膜であり、
該負極には、化学式:RNH3−n2m+1 (式中、Rは一価の炭化水素基であり、nは0〜3の整数であり、mは1又は3である。但し、2個又は3個のRが相互に結合して、窒素原子と共に含窒素環状構造を形成しても良い。)で表されるアンモニアボラ
ン化合物の水溶液が燃料として供給される
直接液体燃料型燃料電池。 (もっと読む)


【課題】高分子電解質膜に対して十分に高い初期接着強度を示すと共に、その後の使用環境においても高い接着強度が十分に維持される、そのような接着手段を具備した高分子電解質膜補強用のポリマーフィルムを提供する。
【解決手段】フルオロオレフィン、シクロヘキシル基含有アクリル酸エステルおよび水酸基含有ビニルエーテルを構成成分とする含フッ素共重合体(A)と、イソシアネート基を2以上有する架橋剤(B)との反応生成物のコーティングを、ポリマーフィルムの少なくとも片面に形成してなる、高分子電解質膜補強用フッ素樹脂コートポリマーフィルム。 (もっと読む)


イオン選択性ポリマー電解質膜によって分離されたアノード及びカソード;電池のアノード領域に燃料を供給するための手段;電池のカソード領域に酸化剤を供給するための手段;前記アノードと前記カソードとの間の電気回路をもたらすための手段;シクロペンタジエニル環の間の少なくとも1つの架橋単位を含む修飾されたフェロセン種を含む陰極電解液を含むレドックス燃料電池であって、その修飾されたフェロセン種は、電池の作動中にカソードで少なくとも部分的に還元され、且つカソードにおけるそのような還元の後、酸化剤との反応によって少なくとも部分的に再生される、レドックス燃料電池。
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【課題】電解質樹脂膜とその表面に設けられる触媒層とを構成する電解質樹脂として各々異なる材料を用いる場合でも、電解質樹脂膜のプロトン伝導性を確保しつつ、電解質樹脂膜と触媒層との接合性に優れた膜・電極接合体の製造方法を提供する。
【解決手段】第一の電解質樹脂、第一の溶媒及び第二の溶媒を混合し、分散溶液を作製する分散溶液作製工程と、前記分散溶液を、第二の電解質樹脂を含有するシート状電解質樹脂の少なくとも一方の表面に塗布し、第二の電解質樹脂を含有する第二の電解質樹脂層及び第一の電解質樹脂を含有する第一の電解質樹脂層が積層した積層電解質樹脂膜を作製する積層電解質膜作製工程と、を備え、前記第一の溶媒に対する前記第二の電解質樹脂の溶解度が、前記第一の溶媒100g当り0.3〜30gであり、前記第二の溶媒に対する前記第二の電解質樹脂の溶解度が0gであることを特徴とする、燃料電池用膜・電極接合体の製造方法。 (もっと読む)


【課題】常温で液状であり、耐熱性に優れたイオン性化合物および電解液材料を見出す。
【解決手段】本発明のイオン性化合物は、下記式(1)で表されるアニオンと、


(式(1)中、X1〜X3は同一もしくは異なって、ハロゲン原子,−CN,−OCN,−SCN,−NO,−NO2,−SO2R,−SO3R,−COR,もしくはこれらを含む1価の有機基を表し、Rは水素または1価の有機基を表し、Qは、アルキレン基、アルケニレン基、アリーレン基、アルキニレン基等を表し、nは0または1を表す。)と、有機カチオンとからなる。本発明の電解液材料は上記イオン性化合物を含むものである。 (もっと読む)


本発明はイオン選択性高分子電解質膜によって分けられた、アノードおよびカソード、電池のアノード領域に燃料を供給する手段、電池のカソード領域に酸化剤を供給する手段、アノードとカソードの間に電気回路を提供する手段、カソードとの流体伝達において流れる非揮発性カソライト溶液を含むレドックス燃料電池を提供し、このカソライト溶液は電池の作動中に少なくとも部分的にカソードで還元され、場合によって間接的に、カソードにおける還元後に酸化剤と反応することによって、少なくとも部分的に再生されるレドックスメディエーターを含み、前記カソライト溶液はレドックスメディエーターとしておよび/またはメディエーターの再生を触媒するレドックス触媒として錯化された多座の大環式N-ドナー配位子を含む。
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本発明はイオン選択性高分子電解質膜によって分けられた、アノードおよびカソード、電池のアノード領域に燃料を供給する手段、電池のカソード領域に酸化剤を供給する手段、アノードとカソードの間に電気回路を提供する手段、カソードとの流体伝達において流れる非揮発性カソライト溶液を含むレドックス燃料電池を提供し、このカソライト溶液は電池の作動中に少なくとも部分的にカソードで還元され、場合によって間接的に、カソードにおける還元後に酸化剤と反応することによって、少なくとも部分的に再生されるレドックスメディエーターを含み、カソライト溶液はレドックスメディエーターとしておよび/またはメディエーターの再生を触媒するレドックス触媒として錯化された多座のN-ドナー配位子を含み、多座のN-ドナー配位子はピロール、イミダゾール、1,2,3-トリアゾール、1,2,4-トリアゾール、ピラゾール、ピリダジン、ピリミジン、ピラジン、インドール、テトラゾール、キノリン、イソキノリンおよび前述の1つまたは複数の環状基で置換されたアルキル、アルケニル、アリール、シクロアルキル、アルカリール、アルケナリール、アラルキル、アラルケニル基から選択される少なくとも1つの置換基を含む。
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【課題】界面の接合性に優れた異種膜接合体を製造することが可能な、異種膜接合体の製造方法を提供する。
【解決手段】炭化水素系プロトン伝導性ポリマーを含有する固体高分子膜の表面に、非プロトン性極性溶媒と純水とアルコールとを含有する混合溶液を塗布する第1工程と、該第1工程後に、混合溶液が塗布された固体高分子膜の表面に、フッ素系プロトン伝導性ポリマーと純水とアルコールとを含有する電解質溶液を塗布する第2工程と、該第2工程後に、混合溶液及び電解質溶液を塗布された固体高分子膜の表面を乾燥する第3工程と、を有する、異種膜接合体の製造方法とする。 (もっと読む)


【課題】ラジカル耐性及び機械的特性に優れた固体高分子電解質材料を提供する。
【解決手段】フルオレン構造を有する繰り返し単位(I)、並びに、フルオレン構造を有する繰り返し単位(IIa)、フルオレン構造を有する繰り返し単位(IIb)及びフルオレン構造を有する繰り返し単位(IIc)からなる群より選ばれる少なくとも1種のプロトン伝導性基含有繰り返し単位(II)が直接連結してなることを特徴とする、固体高分子電解質材料。 (もっと読む)


本発明は、セラミック膜のセラミックまたは金属表面上への堆積、とくには、CGO(セリウムガドリニウム酸化物)のような安定化ジルコニアおよびドープセリアの膜などのサブミクロンの厚さのセラミック膜の堆積方法に関する。本発明は、固体電解質型燃料電池(SOFC)を含む高温および中温作動燃料電池、ならびに450〜650℃の範囲で作動する金属支持型中温SOFCの製造にとくに有用である。 (もっと読む)


【課題】 メタノール透過抵抗が高く、直接液体型燃料電池用隔膜として好ましく用いられる陽イオン交換膜を提供することを目的とする。
【解決手段】 層状ケイ酸塩の層間に有機カチオンを有する有機粘土複合体を含む膜を積層してなる複合陽イオン交換膜であり、該有機カチオンは、第四級ホスホニウムイオンまたは第四級アンモニウムイオンであることが好ましく、この複合陽イオン交換膜は、メタノール透過抵抗が高く、直接液体型燃料電池用隔膜として好ましく用いられる。 (もっと読む)


【課題】一種または複数種の酵素および補酵素を微小な空間に閉じ込め、この空間を反応場として酵素反応を行うことにより燃料から効率的に電子を取り出して電気エネルギーを発生させることができ、これらの酵素および補酵素の電極への固定化も容易に行うことができる燃料電池およびその製造方法を提供する。
【解決手段】酵素反応に必要な酵素および補酵素をリポソーム12に封入し、このリポソーム12を多孔質カーボンなどからなる電極11の表面に固定化して酵素固定化電極を形成する。リポソーム12には必要に応じてトランスポーターを組み込む。電極11の表面には電子メディエーターも固定化する。この酵素固定化電極を例えばバイオ燃料電池の負極として用いる。 (もっと読む)


【課題】高分子電解質膜と電極用高分子電解質が異種材料であっても、電解質膜と触媒層間の優れた接合性が得られ、膜・電極接合体の性能向上及び生産性向上が可能な膜・電極接合体の製造方法を提供する。
【解決手段】電解質膜と、該電解質膜を狭持し、該電解質膜との接合面に触媒層を有する一対の電極と、を備える膜・電極接合体の製造方法であって、前記電解質膜に対して、少なくとも一方の前記触媒層との接合面に、アルコールを含有する混合ガスをプラズマ化して照射する電解質膜プラズマ処理工程、及び/又は、少なくとも一方の電極の触媒層に対して、前記電解質膜との接合面に、アルコールを含有する混合ガスをプラズマ化して照射する触媒層プラズマ処理工程と、前記電解質膜プラズマ処理工程及び/又は前記触媒層プラズマ処理工程において、プラズマ処理が施された電解質膜の接合面及び/又は前記触媒層の接合面において、前記電解質膜と前記触媒層とを熱圧着により接合する熱圧着工程と、を備えることを特徴とする、膜・電極接合体の製造方法。 (もっと読む)


【課題】高温の作動条件下において、無加湿または低加湿であっても、優れたプロトン伝導性及び結着性を有する燃料電池用バインダー組成物とその製造方法、このバインダー組成物を用いた膜電極接合体及び燃料電池を提供する。
【解決手段】本発明に係る燃料電池用バインダー組成物は、少なくとも(−CF−CF(M)CH−CF−)構造(ただし、Mは、CF、CFH、CFHのいずれかである)を有し、塩基性化合物が付加されているフッ素系ポリマーと、水素イオン伝導体と、を含み、塩基性化合物は、少なくとも2以上の水素が置換された含窒素複素環化合物であり、フッ素系ポリマーは、塩基性化合物により架橋されている。 (もっと読む)


【課題】プロトン伝導性を保持しつつ、機械的強度及びガス遮断性に優れたハイブリッド電解質膜を提供する。
【解決手段】少なくとも、組成式Sn(a+b=1、0<a≦1、0≦b<1、x>2.0、y=3.5x、Mは、In、Al、Ga、Sc及びYから選ばれる少なくとも1種の金属カチオン)で表されるプロトン伝導性無機化合物粒子と、ポリベンゾイミダゾールと、フッ素系樹脂と、を混合してなることを特徴とする、ハイブリッド電解質膜、並びに、前記プロトン伝導性無機化合物粒子と、ポリベンゾイミダゾールと、溶媒とを混合して得られるペーストから、前記溶媒を除去し、該溶媒除去により得られた残渣分とフッ素系樹脂とを混練して混練物を調製し、該混練物を膜化する、ハイブリッド電解質膜の製造方法。 (もっと読む)


燃料電池システムは、燃料電池組立品と、二酸化炭素除去装置と、燃料電池組立品と二酸化炭素除去装置を接続する陰極排気導管と、燃料源と、酸素源と、燃料源を少なくとも部分的に燃料電池組立品に接続する燃料導管と、燃料電池組立品、燃料導管および燃料源の少なくとも1つに二酸化炭素除去装置を接続する再循環導管とを含む。燃料電池組立品は、陰極および陽極を各々が含む少なくとも1個の燃料電池を含む。二酸化炭素除去装置は、気相中にある二酸化炭素を除去する。二酸化炭素除去装置は二酸化炭素除去材料を含む。燃料源および酸素源は、各々が独立して燃料電池組立品に流体連通している。燃料導管および再循環導管は、場合により一体化され、燃料電池組立品に伸びる単一の再循環−燃料導管になる。再循環導管および/または再循環−燃料導管は、本質的にすべての気体状流体を二酸化炭素除去装置から燃料電池組立品に送る。
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【課題】高い安全性を確保することができると共に良好な安全性や電力密度などの特性を得ることができる燃料電池を提供する。
【解決手段】燃料電極10と酸素電極20との間の電解質流路30に、電解質を含む第1の流動体F1として、常温で固体であると共にスルホン酸基およびホスホン酸基のうちの少なくとも一方を有する有機化合物を溶媒に溶解させたイオン伝導体を流通させる。これにより、燃料電極10と酸素電極20との間の抵抗が低く抑えられる。また、環境変化により溶媒が蒸発した場合には、その有機化合物が固体として残存するため、周囲の部材が腐食されにくい。 (もっと読む)


アノードと、カソードと、アノードとカソードとの間の膜と、この膜とアノード及びカソードのうち少なくとも一方の電極との間の保護層と、を備え、この保護層は、触媒を含むイオノマ物質の層を備えるとともに、0〜10%の孔隙率を有し、イオノマ含有率が50〜80体積%であり、触媒含有率が10〜50体積%であり、触媒粒子間の電気的接続度が35〜75%である、膜・電極アセンブリを提供する。
また、触媒イオンの移動を防止するための保護層を用いた構成を提供する。
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触媒コート膜の製造方法および第2の電極より目視上反射性の第1の電極を有する触媒コート膜が開示される。触媒コート膜は、電気化学電池、特に、燃料電池に有用である。
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