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Fターム[5H032EE05]の内容

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Fターム[5H032EE05]に分類される特許

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本発明は、少なくとも1つの負極(5)および少なくとも1つの正極(9)を電解質溶液(19,21)中に含有し、その際正極(9)でリチウムイオンと酸素との反応によって過酸化リチウムが形成される電気化学的エネルギーアキュムレーター(1)に関する。正極(9)は、酸素アキュムレーター(17,27)と結合されている。
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【課題】電池製造工程の熱処理に耐え、実用的な耐久性を兼ね備えた軽量の積層体及びそれを用いた太陽電池を提供することを目的とする。
【解決手段】本発明の積層体は、第1面と第2面を有するガラス板と、ガラス板の第1面に形成された導電膜と、導電膜上に形成された光活性層とを備えた積層体であって、ガラス板が、400℃以上の歪点を有するガラスからなり、10μm〜2.2mmの厚みを有し、ガラス板の第2面に樹脂が形成されてなることを特徴とする。
また、本発明の太陽電池は、第1面と第2面を有するガラス板と、ガラス板の第1面に形成された導電膜と、導電膜上に形成された光活性層とを備えた積層体と、透光性基材と、透光性基材の片面に形成された透明電極と、積層体と透明電極とに間に封入された電解液とを備え、ガラス板が、400℃以上の歪点を有するガラスからなり、10μm〜2.2mmの厚みを有し、ガラス板の第2面に樹脂が形成されてなることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】より大きな放電容量を有する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10は、金属リチウムにより形成されているリチウム負極15と、セリウム−アルミニウム複合酸化物を含み細孔径5nm〜35nmの範囲にある細孔容積が0.15ml/g以上である触媒16を備えている正極13と、正極13とリチウム負極15との間に介在する非水電解質18と、を備えたものである。この触媒16は、平均細孔径が10nm〜20nmである。この正極13は、酸素の酸化・還元反応を効率よく行うことができ、2次電池としても利用可能である。 (もっと読む)


【課題】色素増感型太陽電池内に封入される電解液のシール性能等に優れるとともに、作業性の容易な色素増感型太陽電池を提供する。
【解決手段】導電膜を積層した2枚の電極基板10,11を、その導電膜側2,2’を対峙させ封止塗膜を介して接着し、上記電極基板10,11と封止塗膜とからなる空間に電解液5が封入されている色素増感型太陽電池において、上記封止塗膜に代えて封止材よりなる枠体7を用いた色素増感型太陽電池。 (もっと読む)


【課題】基板方向(電極間方向)に高いイオン伝導性を示す新規な電解質組成物及びその製造方法並びにこれを用いた電気化学素子を提供する。
【解決手段】一対の配向膜付き基板を、配向膜の配向軸を一致させかつ一定の間隔を空けて配向膜面を対向させたセルを作製し、このセルを下記式(I)に示す液晶単量体と電解質塩と重合開始剤とを含む混合組成物の等方相転移温度以上に加熱した後、この混合組成物をセルに注入し、所望の液晶相を発現する温度までセルを冷却する。
R−α-Xm-β−A-γ−Yn−ω ・・・(I)(Rはアクリル基、メタクリル基、エポキシ基、ビニル基、アリル基を示す。Xは−CH−を示し、mは1〜20の整数を示す。Aはメソゲン基を示す。Yは−CHCHO−または−CHCHCHO−を示し、nは1〜20の整数を示す。α、β及びγは酸素原子あるいは酸素原子無し、ωは水素原子あるいはメチル基を示す) (もっと読む)


【課題】より大きな放電容量を有する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、リチウム負極と、金を含む触媒を備えている正極と、正極とリチウム負極との間に介在する非水電解質と、を備えたものである。この触媒は、セリウムを含む酸化物、例えばセリウム−ジルコニウム複合酸化物やセリウム−アルミニウム複合酸化物に金を担持しており、酸素の還元反応を効率よく行うことができる。また、正極は、触媒がこの正極の総重量に対して0.01〜50重量%を占めている。 (もっと読む)


触媒電極、特に、ナノ触媒材料を備えた電極、触媒電極を収容する電気化学セル、及び触媒電極及び電気化学セルを作る方法を提供する。本発明は、触媒電極を作る方法、触媒電極を有する電気化学セルを作る方法、及び本発明によって作られた電気化学セルである。触媒電極は、触媒材料、導電材料、及び結合剤を含む活性層と、セルに入るか又は逃げる気体に透過性であるが電解質には本質的に不透過性である材料を含む気体拡散層とを有する。気体拡散層は、パターン加圧接合法によって活性層に接着され、気体拡散区域全体が比較的高い及び低い接着の区域を有する活性層に接着された触媒電極を形成する。電極は、高い全体的な結合強度を有し、気体拡散層の透過率は、それが活性層に接着されてから高いままであり、優れた高電力機能をもたらす。 (もっと読む)


触媒電極、特に、ナノ触媒材料を備えた電極、触媒電極を収容する電気化学セル、及び触媒電極及び電気化学セルを作る方法を提供する。本発明は、スプレー又は熱分解を用いずに遷移金属ナノ触媒を含有する触媒電極を作る方法、及び触媒電極を備えた電気化学セルを作る方法である。ナノ触媒は、活性炭及び結合剤と液体媒体中で混合されてナノ触媒の粒子を活性炭の粒子の内面及び外面に接着させる前に好ましくは少なくとも酸化物シェルを含むように少なくとも部分的に酸化された粒子を含む微粒子材料である。ナノ触媒粒子を酸化すると、ナノ触媒、活性炭、及び結合剤を不活性ガス雰囲気中でなく空中で混合することができ、高揮発性アルコールのような潜在的に危険な液体媒体の使用を避けることができる。 (もっと読む)


電極において有用な組成物は、ナノ粒子触媒をその組成物中に存在させ、使用することによって、より高い電力可能出力をもたらす。マンガン、ニッケル、コバルト、鉄、パラジウム、ルテニウム、金、銀および鉛などの遷移金属ならびにそれらの合金およびそれぞれの酸化物のナノ粒子が好ましい。これらのナノ粒子触媒は、ある種の電気化学反応向け触媒としての白金を実質的に代替し、もしくは無くすることができる。このような触媒を用いた、アノード、カソード、またはその両方として使用される電極は、金属−空気電池、水素燃料電池(PEMFC)、直接メタノール燃料電池(DMFC)、直接酸化燃料電池(DOFC)、および他の空気もしくは酸素通気性電気化学系、ならびにいくつかの液体拡散電極に関連した用途を有する。図1は、ニッケルナノ粒子触媒の透過電子顕微鏡写真であり、粒子の大きさおよび均質性を示す。 (もっと読む)


【課題】色素増感型太陽電池に使用される電解液に対して優れた耐性を有し、気泡の発生等を抑制して、封止材の外観性を高めるとともにガスバリア性を高め、信頼性の高いシール性能を発揮しうる色素増感型太陽電池用封止材組成物およびそれを用いた色素増感型太陽電池用封止材ならびにその封止材を用いた色素増感型太陽電池を提供する。
【解決手段】色素増感型太陽電池の電解液を封止する封止材形成用の組成物であって、下記の(A)および(B)を構成成分とするプレポリマーを主要成分とする色素増感型太陽電池用封止材組成物とする。また、上記組成物を用いた色素増感型太陽電池用封止材ならびにその封止材を用いた色素増感型太陽電池とする。
(A)1分子中にイソシアネート基と反応する反応基を有するフッ素系樹脂。
(B)イソシアネート化合物。 (もっと読む)


【課題】充電時に低電圧での充電を可能にすると共に、放電時には高電圧での放電を可能にするリチウム空気二次電池用の正極用触媒及びリチウム空気二次電池を提供すること。
【解決手段】電解液として非水電解液を有すると共に、金属Liよりなる負極3を有するリチウム空気二次電池1の正極2に用いられる正極用触媒である。この正極用触媒は、酸素の吸放出能を有する金属酸化物を含有する。また、正極2に正極用触媒を含有するリチウム空気二次電池1である。 (もっと読む)


【課題】触媒層の製造性を低下させることなく触媒層の均質化を図り、高出力かつ高容量の空気電池を提供する。
【解決手段】底面に空気孔を有する一端が開口型の正極ケースと、前記正極ケースの底面上に順次積層配置された拡散紙、撥水膜、正極集電体を支持体として圧着成形された活性炭、マンガン酸化物、バインダー、導電材から構成される正極触媒層にセパレータを接着し、その反対面に撥水層を圧着し一体化させたガス拡散電極からなる正極組立体と、前記正極組立体のセパレータに対接配置された電解液および亜鉛粉を含有したゲル状の負極活物質と、前記負極活物質に電気的に接触する負極ケースと、前記負極ケースおよび正極ケースの被封止部間に介挿入された絶縁ガスケットを有する空気電池であって、前記正極触媒層のバインダーとしてアクリル変性を施したポリテトラフルオロエチレンを用いることにより、高出力かつ高容量の空気電池を実現する。 (もっと読む)


【課題】酸素や水素よりも安全性の高い気体を利用した蓄電デバイスを提供すること。
【解決手段】金属窒化物の生成又は分解を行う正極2と、金属イオンを吸蔵放出する負極3と、両者の間に介在させた電解質4と、これらを収容する密閉容器10と、正極2に連通すると共に予め窒素ガスを収容又は充電の実施により生成した窒素ガスを収容するためのガス溜め部15とを有し、正極2において窒素ガスと金属イオンとを反応させて金属窒化物を生成することにより放電し、正極2において金属窒化物を分解して窒素ガスと金属イオンとを生成することにより充電するよう構成した。正極2は、窒化リチウム、窒化マグネシウム、窒化アルミニウム、窒化亜鉛、窒化鉄のいずれかを、予め含有している又は放電の実施により含有するよう構成されていることが好ましい。 (もっと読む)


【課題】半導体電極に形成された半導体酸化物層の露出表面及び伝導性基板の露出表面にそれぞれ絶縁層が形成されて電子損失経路が遮断された染料感応太陽電池及びその製造方法を提供する。
【解決手段】相互対向する半導体電極及び対向電極と、これらの間に介在されている電解質溶液とを含む染料感応太陽電池。半導体電極は、伝導性基板と、伝導性基板上に形成された半導体酸化物層と、半導体酸化物層の表面に吸着されている染料分子層と、染料分子層を通じて露出される半導体酸化物層の表面と伝導性基板の表面とにそれぞれ形成されている絶縁層と、を備える。絶縁層は、半導体酸化物層の表面と伝導性基板の表面とにそれぞれ化学結合により自己組み立てされている自己組み立て有機層で形成される。 (もっと読む)


本発明は、銀粒子の多孔質クラスターを複数含む触媒である。各クラスターは、(a)複数の銀の一次粒子と、(b)酸化ジルコニウム(ZrO)の結晶状粒子とを含み、ZrOの結晶状粒子の少なくとも一部が、複数の銀一次粒子の表面によって形成される孔内に配される。 (もっと読む)


【課題】色素増感型太陽電池に使用される電解液に対して優れた耐性を有し、ガスバリア性に優れ、作業性の良い一液硬化が可能な、信頼性の高いシール性能を有した色素増感型太陽電池の封止材用樹脂組成物およびそれを用いた色素増感型太陽電池用封止材の提供する。
【解決手段】色素増感型太陽電池の電解液を封止する封止材用樹脂組成物であって、下記の(A)からなる主剤と(B)からなる硬化剤との反応生成物を主成分とすることを特徴とする色素増感型太陽電池の封止材用樹脂組成物。
(A)1分子中に少なくとも2個の水酸基を有し、その分子の主鎖中にパーフルオロポリエーテル構造を有する、直鎖状フルオロポリエーテル化合物。
(B)シリケート化合物。 (もっと読む)


【課題】空気極の触媒層の三相界面を安定に保持することにより、重負荷放電特性および保存特性に優れた空気電池を提供することを目的とする。
【解決手段】触媒層、集電体、および撥水膜により構成された空気極を備える空気電池であって、前記触媒層の水に対する表面接触角が90°以上である。 (もっと読む)


【課題】
実用性の高いイオン伝導体などを提供する
【解決手段】
本発明の一つの側面は、双連続キュービック液晶構造を有することを特徴とするイオン伝導体にある。本構成によれば、双連続キュービック液晶構造に起因する三次元的な等方性のため、配向制御を行わなくとも実用的なイオン伝導体が得られる。特別な分子配向の制御を行わなくても一次元のイオンチャンネルが自発的に形成され、電極間方向に沿ってイオンの移動が行われる。リチウム塩、イオン液体などとの相溶性に優れており、これらを混合することによってさらに高いイオン伝導性を発揮することが可能となる。また、その実現には、高真空プロセスも必要としない。したがって、リチウムイオン電池、太陽電池、燃料電池、キャパシタなどの各種エネルギーデバイスの電解質、イオニクスデバイスのイオン伝導体として応用範囲は広い。 (もっと読む)


【課題】電解液の漏洩を防いで長期的に電池特性を維持すること。
【解決手段】電解液14が充填される金属セル容器10と、この金属セル容器10の底部において貫通支持される集電用端子17と、この集電用端子17と接触する集電用グリット111が形成されたガラス基板11と、このガラス基板11が嵌め込まれる共に金属セル容器10の開口部を密閉する封止部材15とを備えた色素増感太陽電池1の製造方法であって、封止部材15にガラス基板11を嵌め込み、この封止部材15を冷却収縮させる工程と、前記冷却収縮させた封止部材15を予め加熱膨張させた金属セル容器10の開口部に組み込んだ後、封止部材15と金属セル容器10の温度の均一化による封止部材15の膨張と金属セル容器10の収縮により前記開口部を密閉する工程とを有する。 (もっと読む)


【課題】難燃性、低温特性、耐電圧に優れ、また、電解質塩の溶解性が高く、炭化水素系溶媒との相溶性にも優れた電解液を用いた電気二重層キャパシタを提供する。
【解決手段】正極と負極と非水系電解液とを含む電気二重層キャパシタであって、非水系電解液が、含フッ素メチル基で置換された含フッ素ラクトン(I)と電解質塩(II)とを含む電解液である電気二重層キャパシタ。 (もっと読む)


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