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Fターム[5H032AA01]の内容

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【課題】充放電サイクル特性をより向上したリチウム空気電池を提供する。
【解決手段】本発明のリチウム空気電池は、Co,Ni,Feのうちいずれか1以上の遷移金属を含みこの遷移金属が担体である炭素材料に担持量が10重量%以上40重量%以下で担持されておりこの遷移金属の粒子径が2.5nm以上20nm以下である触媒を酸素の酸化還元触媒として有する正極と、負極活物質を有する負極と、正極と負極との間に介在しリチウムイオンを伝導するイオン伝導媒体と、を備えている。正極の触媒は、コバルトを担持したものが好ましく、出発物質を蟻酸コバルトとしたものがより好ましい。 (もっと読む)


【課題】ガス拡散性及び導電性が良好な電気化学デバイス用ガス拡散層の製造方法及びそれに使用される混合体を提供すること。
【解決手段】PTFE粒子と界面活性剤を水に分散させた分散液を調製する第1工程と、粒径が10μm以上、30μm以下、タップ密度が1.15g/cm3以上、1.50g/cm3以下である炭素粒子と上記分散液を混練りして粘土状の混合物を調製する第2工程と、金属製メッシュに上記混合物を保持させた薄板状の成型体を形成する第3工程と、この成型体を130℃以上、180℃以下の温度で加熱し水を蒸発させ成型体を乾燥させる第4工程と、乾燥された成型体を320℃以上、360℃以下の温度で加熱して界面活性剤を分解させる第5工程を有し、25mLの空気の透気度が14sec/cm2以上、70sec/cm2以下である。 (もっと読む)


薄型の金属空気電池について記載する。電池は筐体を有しない。
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【課題】空気極の多孔質の細孔に生成物の詰まりによる放電容量の劣化が防止され、連続放電を可能とし、また、空気中の水分と負極のリチウム金属と反応による大量の水素の発生や空気中の窒素と負極のリチウム金属と反応による窒化リチウムの生成が極力防止でき、更には、充電専用正極を配置することにより、空気極の被毒が防止され、実用性に極めて優れた、新規なリチウム−空気電池を提供する。
【解決手段】リチウム金属を含む負極、負極用の電解液、セパレータ、空気極用の電解液および空気極がその順に設けられたリチウム−空気電池であって、該セパレータがリチウムイオンのみを通す固体電解質と好ましくは充電専用正極を含むことを特徴とするリチウム−空気電池。 (もっと読む)


【課題】高い出力を長時間に亘って連続的に供給可能な空気電池装置を提供すること。
【解決手段】本発明の空気電池装置によれば、正極又は負極が他方の電極へ近づく方向に移動可能に設けられており、移動手段により移動させることができる。ここで、取得手段により取得された値(負極と正極との間の距離を示す値又はその指標となる値)に基づき、負極と正極との間の距離が第1距離を超えた場合には、調整手段によって、移動可能な電極を移動手段によって移動させることにより、該距離が第1距離以下に調整される。よって、発電に伴い負極が消費されるにもかからず、負極と正極との間の距離は、常時、第1距離以下に調整され、その結果、高い出力を長時間に亘って連続的に供給できる。 (もっと読む)


【課題】白金触媒よりも貴金属使用量が少なく、かつ白金微粒子触媒と同等以上の酸素還元能を有することができる酸素還元触媒を提供する。
【解決手段】酸素還元触媒は、有機金属高分子を含み、当該有機金属高分子は、有機高分子と、カウンターイオンと、金属と、を含み、有機高分子は、その主鎖もしくは主鎖の一部または側鎖もしくは側鎖の一部が、窒素(N)、酸素(O)、硫黄(S)、およびセレン(Se)から選択される少なくとも一種を含む複素5員環、または複素6員環、あるいはこれらの縮合環から構成され、カウンターイオンは、有機骨格を有するアニオン基を含み、記金属は、遷移金属および貴金属からなる群から選択される少なくとも一種を含み、当該金属が、前記カウンターイオン、または前記有機高分子に含まれる窒素(N)、酸素(O)、硫黄(S)、およびセレン(Se)のいずれかに配位することができる (もっと読む)


【課題】電源を必要としない電気化学反応により、単に水酸化マグネシウムが生成し、電流が流れると共に水素ガスが発生することは知られていたが、効率よく継続して、水酸化マグネシウムを製造する手段と、前記水酸化マグネシウムを製造すると共に効率よく継続して発電する手段または水素ガスを製造する手段は開示されていなかった。従って、効率よく継続して水酸化マグネシウムを製造し、水酸化マグネシウムの製造単価を低減し、エネルギー資源を有効活用する装置を提供する。
【解決手段】マグネシウム、アルミニウム等をアノード1とし、アノードよりも電気化学的に貴電位の金属または炭素質材をカソード2とした電極対3と、電極接続導電手段と、溶存酸素供給手段と、pH5以上の電解水とで空気電池を構成することで、効率よく継続して水酸化金属を製造する装置。 (もっと読む)


【課題】電解質液中に含まれる水分による電池性能の低下を好適に抑制できる空気電池を提供すること。
【解決手段】本発明の空気電池によれば、正極と負極との間に介在される非水電解質液とを貯留する液槽に、水除去手段が通じている。この水除去手段における第1電極は、非水電解質液に含まれる水分が接触可能であり、他方の第2電極は酸素に接しており、これらの電極間には電解質層が介在されている。ここで、電位差生成手段により、第1電極の電位が第2電極の電位に比べ高電位となる電位差が作られると、第1電極において水の酸化反応が生じて水が分解する一方で、第2電極において、酸素の還元反応が生じて水が生成する。従って、液槽内の非水電解質液に含まれていた水分は、水除去手段により第2電極側から排水されて除去されるので、電解質液中に含まれる水分による電池性能の低下を好適に抑制できる。 (もっと読む)


【課題】小型で且つ大容量の電力源を搭載した被検体内導入装置を提供する。
【解決手段】被検体内に導入される被検体内導入装置は、所定の動作を実行するモジュール(11、12、13及び14)と、酸素と反応して電力を発生させる燃料電池17と、燃料電池17が発生した電力を各モジュール(11、12、13及び14)に供給する電源回路16と、水密空間を形成し、モジュール(11、12、13及び14)と燃料電池17と電源回路16とを水密空間内に収容し、少なくとも一部に酸素を透過させるガス透過部を有する容器18を含む筐体(18、19)と、を備える。 (もっと読む)


1又はそれ以上の流体消費電池を収容するようにサイズ決めされた電池室を有する電子装置を提供する。装置は、電池室のカバー内に存在できる1又はそれ以上の流体侵入ポートを含む。流体流制限器が装置の流体侵入ポートと流体消費電池の流体侵入ポートとの間で圧縮され、装置外部からの流体の電池の流体消費電極への流量が、流体流制限器の圧縮された部分によって制御されるようになる。流体流制限器は、発泡材料を含むことができる。流体流制限器又はこの周辺部近くにシールを提供することもでき、このシールは、流体流制限器のより高度に圧縮された部分又はOリングシールなどの別個の構成要素とすることができる。 (もっと読む)


【課題】酸性の範囲内の電解液を使用し、酸性の範囲内でも電極反応が優れる鉄及び鉄イオンを負極活物質に使用することによって、電解液中の炭酸塩析出を抑えた蓄電池を提供する。
【解決手段】蓄電池において、正極活物質として酸素と、負極活物質として鉄及び鉄イオンとを有し、電解液4が酸性であることを特徴とする。電解液4を酸性にして活物質として鉄及び鉄イオンを使用することによって炭酸塩の析出を抑えて充放電を安定化させた蓄電池を実現することができる。 (もっと読む)


【課題】電解質としてアニオン交換膜を用いる空気電池において、酸化皮膜の形成による電池出力及び電池電圧の低下が起こり難く、金属負極の利用率を高め、電池寿命の長い空気電池を提供することを目的とする。
【解決手段】アニオン交換膜31の一面側に空気極32が密接して設けられており、アニオン交換膜31の他面側にアルミニウム粉33aとカーボン粉33bとが混合され、さらにアニオン交換樹脂33cが分散されたアルミ・カーボン電極33が密接して設けられている。そして、アルミ・カーボン電極33の外側面には銅集電箔34が密接されている。 (もっと読む)


【課題】本発明は、機能性液体の拡散又は/及び蒸発を防止しながら、機能性液体を含む保持マトリクスを製造することを目的とする。
【解決手段】本発明は、(a)1つ又はそれ以上の壁(110)によって互いに分離され、少なくとも1つの所定の多孔性材料(125)で充填される、支持体(100)上の1つ又はそれ以上のマイクロキャビティを形成する段階と、(b)少なくとも1つの所定の機能性液体(130)を用いて、前記多孔性材料で充填された少なくとも1つのキャビティを充填する段階と、(c)前記キャビティが密閉されることができる密閉層を形成する段階と、を備える、少なくとも1つの液体で充填された1つ又はそれ以上のキャビティが備えられた装置を製造する方法である。 (もっと読む)


【課題】イオン液体を用いた電解液中において、負極及び正極の電気化学反応が円滑に進行し、起電力が高く、安全性に優れた空気電池を提供する。
【解決手段】負極となるアルミニウム板10側と、正極となるPt板11側とを隔膜12で仕切り、負極側の電解液をEMIC:無水AlCl=1:2(モル比)とし、正極側の電解液をEMIC:無水AlCl=2:1(モル比)とする。気体導入管5から酸素を吹き込むことにより、負極側ではアルミニウム板10からアルミニウムが酸化されて溶け出し、正極側ではPt上で酸素の還元が起こる。 (もっと読む)


電池に流体(例えば空気)を供給するための流体マネージャを含む流体消費電池を提供する。流体マネージャは、流体消費電池セルの流体消費電極と流体連通するプレナムを定めるハウジング部材を含む。流体マネージャはまた、プレナムと流体連通してプレナム内に流体を注入する流体注入プライマを含む。流体注入プライマは手動で動作させるエアームーバを含み、これはユーザ作動により移動して、流体を電池セルの流体消費電極に通じるプレナム内に注入する。さらに、バルブと、コントローラに応答してバルブを開閉するためのアクチュエータとを設けることができる。 (もっと読む)


本発明は、統合された構造物を有する多成分エネルギー装置のデザイン、製造および構造化方法に関し、各個別構成要素は、電気化学電池、光電池、燃料電池、キャパシター、ウルトラキャパシター、熱電気素子、圧電素子、マイクロ電気機械タービンおよびエネルギー回収装置からなるリストから選択される。前記構成要素は、1個の構造物からなって、単一構成要素が個別的に達成することができない、言い換えれば、各々の構成要素が互いに補完しなければならないエネルギー密度、電力密度、電圧範囲、電流範囲、および製品の寿命を達成することができる。個別構成要素はハイブリッド構造を形成し、各素子は電気的、化学的、熱的に互いに伝導状態にある。電気化学電池は様々な化学的性質を示し、個別電池に比べてより広い電圧および電流の範囲を提供し、エネルギー回収素子はエネルギーを集め、そのエネルギーを統合された構造物内の他の構成要素に補充させるために活用される。 (もっと読む)


【課題】電池出力を長期間に渡り得ることが可能な電池用セパレータ及びその製造方法を提供する。
【解決手段】固体電解質電池は、負極20/固体電解質10/シート状の正極触媒50/水系電解質で構成されている。固体電解質10の正極触媒側表面には所定の凹凸形状が形成されており、シート状の正極触媒50はその凸部11に接するように配置されており、凹部12によって水系電解質が充填される空間60が形成されている。これにより、正極触媒と固体電解質表面との接触面積を適度に維持しつつ、LiOやLiOHが移動し易い空間を確保できる。 (もっと読む)


【課題】電池の信頼性向上に寄与しかつ安価に製造できるアルカリ蓄電池用の電極、および、この電極を備える、信頼性に優れかつ安価に製造できるアルカリ蓄電池をを提供する。
【解決手段】角形形状のケーシング内に、セパレータを介して対向する複数の電極を積層して形成した電極体を収納してなるアルカリ蓄電池に用いられる電極を、導電性材料で形成された、平滑な主面および端面を有する平板状の基板と、該基板上に塗布された、活物質、バインダーおよび導電助材を含む合材とで構成する。 (もっと読む)


【課題】電解液と空気極層との間に溜まった気体を排出させることができる空気電池を提供する。
【解決手段】空気極層11及び負極層12の間に電解液13が介在し、電解液と空気極層との接触圧を高めることができる加圧手段を備えた空気電池であって、該加圧手段は、前記空気極を前記負極層側へ押す手段、及び/又は、前記負極層を前記空気極側へ押す手段15である。更に該空気電池は電圧の変化を検知することにより、前記電解液及び前記空気極に溜まった気体を検知する手段を備える。 (もっと読む)


【課題】多層構造の電極層を容易に形成することができる電池電極の製造方法を提供する。
【解決手段】多孔質集電体5の開口径よりも大きな粒径を有する第1の電極材料1と、多孔質集電体の開口径よりも小さな粒径を有する第2の電極材料2と、溶媒に分散、溶解した結着剤3とを含有する電極層形成用組成物4を調製し、多孔質集電体の表面に塗布する。多孔質集電体の表面、および内部に形成され、第2の電極材料および結着材を含有する内部電極層11と、内部電極層の表面に形成され、第1の電極材料および結着材を含有する外部電極層12とを有する電池電極13を得る。 (もっと読む)


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