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国際特許分類[H01M8/18]の内容

国際特許分類[H01M8/18]に分類される特許

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出力を提供するスタックが、カソードスラリーおよびアノードスラリー(代替として「燃料」と称される)を保持する貯蔵槽から容易に取り外される、フローセルを含む自動車または他の動力システムが記載される。「燃料」タンクが着脱可能であり、充電ステーションで個別に充電され、充電された燃料およびタンクが乗物または他の動力システムに戻され、迅速な燃料補給を可能にする使用方法も提供される。上記技術はまた、放電した燃料が充電される充電システムも提供する。充電された燃料は、電源の貯蔵タンク内に配置するか、または乗物に戻すことができる。いくつかの実施形態において、貯蔵タンク内の充電された燃料は、後日使用することができる。充電された燃料は、異なる場所または時間に使用するように、輸送または貯蔵することができる。
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本発明は、少なくとも1種のイオン性液体を含む電解質を有するレドックスフロー電池に関する。
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【課題】安定動作可能なレドックスフロー電池を提供すること。
【解決手段】電池槽と、電池槽の内部に設けられて内部空間を正極室と負極室に区画するイオン交換膜と、電池槽内の正極室内および負極室内にそれぞれ設けられた正極板および負極板と、正極用活物質とイオン液体と水分を含む第1電解液を収容する第1タンクと、負極用活物質とイオン液体と水分を含む第2電解液を収容する第2タンクと、第1タンクと正極室の間で第1電解液を循環させる第1循環経路部と、第2タンクと負極室の間で第2電解液を循環させる第2循環経路部と、第1および第2電解液中の水分濃度を制御するための水分濃度調整手段と、第1および第2電解液の温度を制御するための電解液温度調整手段とを備えたレドックスフロー電池。 (もっと読む)


【課題】容易かつ確実にケトン化合物を製造することが可能な低コストのケトン化合物の製造方法および蓄電デバイスの製造方法を提供する。
【解決手段】下記一般式(1)で表される構造を有する前駆体化合物を非プロトン性溶媒に浸漬し、下記一般式(2)で表される構造を有するケトン化合物を製造する。
一般式(1):
【化1】


一般式(2):
【化2】
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【課題】電池反応に関与する金属として全て鉄を使用することにより、安価で安全な蓄電池を提供する。
【解決手段】蓄電池は、正極5と、正極5に接する電解液を保持する正極セル3と、負極6と、負極6に接する電解液を保持する負極セル4と、正極セル3と負極セル4を分離する分離膜2とを有し、正極セル3では2価及び3価の鉄イオンの反応、負極セル4では2価の鉄イオン及び鉄の反応により電荷の充放電を行う。電池の酸化還元反応を金属鉄及びそのイオンによって行うため、原料コストを著しく低下させた蓄電池を実現することができる。 (もっと読む)


【課題】電解質に炭素材料を含有させることで電池内部抵抗を低下させ、充放電特性を改善した蓄電池を提供することを目的とする。
【解決手段】正極5と、正極5に接する炭素材料を含有する正極電解質3と、負極6と、負極6に接する炭素材料を含有する負極電解質4と、正極電解質3と負極電解質4を分離する分離膜2とを有し、正極電解質3では2価及び3価の鉄イオンの反応、負極電解質4では2価の鉄イオン及び鉄の反応により電荷の充放電を行う。電解液に、平均粒子径の異なる炭素材料を混合させることによって導電性を高めることができるため、電池の内部抵抗を低下させた蓄電池を実現することができる。 (もっと読む)


【課題】新規なレドックスフロー電池を提供することを課題とする。
【解決手段】正極セル及び負極セルと、前記両セルを分離するイオン交換膜と、前記正極セル用の活物質とイオン液体とを含む電解液Aが貯留された第1タンクと、前記負極セル用の活物質とイオン液体とを含む電解液Bが貯留された第2タンクと、前記第1タンクと正極セルとの間を前記電解液Aが循環しうるように接続された第1配管と、前記第2タンクと負極セルとの間を前記電解液Bが循環しうるように接続された第2配管と、前記第1配管及び第2配管の途中にそれぞれ設けられた電解液循環ポンプとを備えたことを特徴とするレドックスフロー電池により上記課題を解決する。 (もっと読む)


流動電解液電池のセルスタック(20)に隣接する一体型マニホールドの流路を形成する方法は、セルスタック(20)のマニホールドとキャピラリー管との間において、強化された封止を提供する。方法は、セルスタック(20)のセルのキャピラリー開口部に向かって開放されている、セルスタック(20)に隣接する型穴(44)を形成する工程を包含する。その後、ピン(38)の端部領域がキャピラリー開口部と連続している、複数のピン(38)が型穴(44)内に配設される。その後、型穴(44)に材料が充填され、材料が凝固し、成形部分となることが許容される。その後、成形部分からピン(38)が取り外され、それにより、キャピラリー開口部と流体連通する流路が成形部分内に形成される。
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大規模スタックのレドックスフロー電池システムがさまざまなタイプの再生可能エネルギーシステムのエネルギー貯蔵のために提供される。独立した反応セルがカスケード内に配置され、各セルにおける期待される充電状態にしたがって構成される。大規模スタックのレドックスフロー電池システムは電力グリッドアプリケーションでの使用に適した数メガワットの実装をサポートする。燃料電池、風力及び太陽光発電システムとの熱統合は、全体的なエネルギー効率をさらに最大化する。レドックスフロー電池システムは小規模で遠隔のサイトへの利用に適した重力を与えるシステムのようなより小さな施設への利用の可能である。
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特に、エネルギー変換、および/または、酸素、水素、および/または、酸素および/または水素含有種の産生の分野において、エネルギー貯蔵に使用することができる電気分解のための触媒、電極、デバイス、キット、およびシステム。電極および他のデバイスを形成するための組成物および方法も提供する。本発明の種々の側面の組み合わせは、有意に改善したエネルギー貯蔵、エネルギー使用、ならびに水素および/または酸素の選択的な商業産生において有用である。システムは、再生可能な方法で確実に動作し、低いまたは中程度の費用で作製することができる。本発明の主題は、場合によっては、相関製品、特定の問題の代替解決法、および/または、1つ以上のシステムおよび/または部品の複数の異なる使用法を伴う。
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