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公开(公告)号:CN1497754A
公开(公告)日:2004-05-19
申请号:CN200310101392.2
申请日:2003-10-16
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H01M8/0221 , H01M8/0213 , H01M8/0226 , H01M8/0263 , H01M8/0267 , H01M8/0271
Abstract: 本发明目的在于提供一种具有优良导电性和成形性的高分子电解质型燃料电池用复合隔板。得到的高分子电解质型燃料电池用复合隔板结构如下:由通过注射成形,在需要导电性和不需要导电性的部分分别用不同的复合物形成的含有导电性碳的电子传导性部分和包围前述电子传导性部分周围的绝缘性部分构成,在前述电子传导性部分的两面分别具有使气体或冷却水流通的第一槽和第二槽。
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公开(公告)号:CN1484870A
公开(公告)日:2004-03-24
申请号:CN01820015.X
申请日:2001-12-04
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H01M8/04029 , H01M8/0208 , H01M8/04089 , H01M8/04126 , H01M2008/1095
Abstract: 一种高分子电解质型燃料电池及其运行方法,该方法具备下述流通手段,即有配置在夹着氢离子高分子电解质膜的位置上的一对电极以及对所述一电极提供排出燃料气体,对所述另一电极提供排出氧化剂气体的供给排出手段的单体电池,通过导电性隔板叠层,使冷却所述电极用冷却媒体流动用的流通手段。从所述燃料气体供给量、所述燃料气体加湿量、所述氧化剂气体供给量、所述氧化剂气体加湿量、所述冷却媒体的流量或温度,或高分子电解质型燃料电池的输出电流值中至少选择一个进行调整,以使所述冷却媒体的入口温度(Twin(℃))或冷却媒体的出口温度(Twout(℃))为60℃以上。
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公开(公告)号:CN1451185A
公开(公告)日:2003-10-22
申请号:CN01811319.2
申请日:2001-06-29
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H01M4/8605 , H01M4/861 , H01M4/8814 , H01M4/8821 , H01M4/8828 , H01M4/921 , H01M4/926 , H01M8/0234 , H01M2008/1095
Abstract: 是一种高分子电解质型燃料电池,具有一对电极、设有向前述电极的一方提供燃料气体的气体通道的导电性隔板以及设有向前述电极的另一方提供氧化剂气体的气体通道的导电性隔板的高分子电解质型燃料电池,其中电极由氢离子传导性高分子电解质膜、夹住前述氢离子传导性高分子电解质膜的催化剂层以及与前述催化剂层接触的气体扩散层构成。在该高分子电解质型燃料电池上,因为可使含有氢离子传导性高分子电解质和担载了催化剂金属的导电性碳粒子的催化剂层的高分子电解质与催化剂充分且均匀地接触,所以,可将前述高分子电解质分布到前述导电性碳粒子的附聚物构造的细孔内。这样,增大了电极内部的反应面积,使其发挥更高的性能。
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公开(公告)号:CN1433100A
公开(公告)日:2003-07-30
申请号:CN02147389.7
申请日:1999-06-01
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: H01M8/10
CPC classification number: H01M8/1086 , H01M4/926 , H01M8/0273 , H01M8/04119 , H01M8/04223 , H01M8/04291 , H01M8/04302 , H01M8/1004 , H01M8/241 , H01M8/2457 , H01M8/2483 , H01M2300/0082 , Y02P70/56
Abstract: 本发明揭示了包括提高前述催化剂反应层的催化剂活性的步骤(a)及/或赋予前述电解质膜润湿性的步骤(b)在内的固体高分子燃料电池的活化方法。该电池是由具有氢离子传导性高分子电解质膜,设置于前述高分子电解质膜的两面、且具有催化剂反应层的电极层,以及气体供给通道的单位电池构成的固体高分子燃料电池。利用本发明的方法能够使燃料电池活化,有效发挥其电池性能。
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公开(公告)号:CN1416604A
公开(公告)日:2003-05-07
申请号:CN01806151.6
申请日:2001-03-06
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H01M8/0226 , H01M8/0213 , H01M8/026 , H01M8/0265 , H01M8/0267 , H01M8/04007 , H01M8/04119 , H01M8/04291 , Y02P70/56
Abstract: 本发明涉及高分子电解质型燃料电池,它具有:包含夹住高分子电解质膜的阳极以及阴极的电解质膜-电极接合体、具有分别向阳极以及阴极提供燃料气体以及氧化剂气体的气体通道的阳极侧以及阴极侧的碳制导电性隔板。水对碳制导电性隔板的润湿性差。因此,存在隔板表面的气体通道上滞留生成水或加湿水使电池单体间的气体分配不均,导致性能的偏差的缺点。本发明,通过采用在气体通道的至少一部分上含有具有亲水性官能团的导电性碳的导电性隔板,防止气体通道上滞留水。
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公开(公告)号:CN1391301A
公开(公告)日:2003-01-15
申请号:CN02123016.1
申请日:2002-06-13
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: H01M8/00
CPC classification number: H01M8/0221 , H01M8/0213 , H01M8/0226 , H01M8/0258 , H01M8/0263 , H01M8/0267 , H01M8/04029 , H01M8/1004 , H01M8/2483 , Y02P70/56
Abstract: 由把导电性无机材料和树脂构成的混合物注入模具内用注塑成型成型为有气体通路和冷却水通路的隔离物的工序A、制作由电解质和把所述电解质夹起来的一对电极构成的接合体的工序B以及把所述隔离物和所述接合体组合起来组成燃料电池的工序C所构成的燃料电池制造方法。
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公开(公告)号:CN1379918A
公开(公告)日:2002-11-13
申请号:CN00814498.2
申请日:2000-10-20
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H01B1/122 , H01M8/0221 , H01M8/0226 , H01M8/1004 , H01M8/1007
Abstract: 本发明涉及一种高分子电解质型燃料电池,它具备:氢离子传导性高分子电解质膜、把该膜夹在其间的阴极和阳极、具有向阴极供给燃料气体的通道的导电性隔板、和具有向阳极供给氧化剂气体的通道的导电性隔板。以往的导电性隔板是用碳材料构成的,由于材料的成本等成本的降低困难,因此已试着用金属板来代替碳材料。然而,由于金属板要暴露在高温氧化性气氛中,在长时间使用时,会引起金属板的腐蚀等,因此就存在发电效率逐渐下降的问题。本发明的高分子电解质型燃料电池,使用了有耐酸性的导电性气密弹性体作为导电性隔板,据此使成本大幅度下降。
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公开(公告)号:CN1352813A
公开(公告)日:2002-06-05
申请号:CN00808056.9
申请日:2000-05-22
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H01M8/04552 , H01M8/026 , H01M8/0267 , H01M8/04559 , H01M8/04671 , H01M8/04679 , H01M8/241 , H01M8/242 , H01M8/2465 , H01M8/247 , H01M8/2484 , H01M2300/0082
Abstract: 本说明书揭示的高分子电解质燃料电池由将许多单体电池隔着保持板层叠、加压及保持而组成的层叠体构成,所述单体电池由当中夹有高分子电解质的一对电极、以及至少一个面具有供气通道而且夹持所述电极的导电性隔板构成,其特征在于,所述保持在所述单体电池之间形成空隙。根据本发明的燃料电池,能够从层叠体很容易取出产生了异常的单体电池并更换。
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公开(公告)号:CN1348615A
公开(公告)日:2002-05-08
申请号:CN00806567.5
申请日:2000-04-17
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H01M8/04119 , H01M8/04007 , H01M8/04029 , H01M8/04089 , H01M8/04328 , H01M8/04335 , H01M8/04365 , H01M8/04388 , H01M8/04395 , H01M8/045 , H01M8/04507 , H01M8/04589 , H01M8/04708 , H01M8/04716 , H01M8/04723 , H01M8/04753 , H01M8/04768 , H01M8/04835 , H01M8/04843 , H01M8/0491 , H01M8/04992 , H01M8/1007 , H01M2300/0082
Abstract: 公开了一种高分子电解质型燃料电池运转方法,通过调整面内温度分布(该面内温度分布通过调整高分子电解质型燃料电池的冷却水流向、冷却水入口温度及冷却水流量而得到)、气体供给量、(加湿用)水分供给量及电流密度并根据由气体流速和饱和蒸气压与实际蒸气压之差表示的函数来调整燃料电池,使其能以最佳状态工作。使用本发明的方法,可解决以往的高分子电解质型燃料电池中存在的当电池单一面内出现性能分布、性能分布大时难以稳定运转的问题。
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公开(公告)号:CN104334773A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201480001405.5
申请日:2014-04-21
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: C25B1/003 , B01J21/063 , B01J27/24 , C25B1/04 , C25B11/02 , C25B11/0405 , C25B11/0478 , Y02E60/368 , Y02P20/135
Abstract: 本发明为了提高氢的产生效率而提供一种具有高量子效率的光半导体电极、以及使用具备该光半导体电极的光电化学单元来对水进行光分解的方法。本发明的光半导体电极(200),具备:导电基板(102);第一半导体光催化剂层(202),其形成在导电基板(102)的表面上;以及第二半导体光催化剂层(203),其设置在第一半导体层的表面上,光半导体电极(200)在表面具有多个柱状突起,并且各柱状突起的表面由第二半导体光催化剂层(203)形成。
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