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公开(公告)号:CN100472868C
公开(公告)日:2009-03-25
申请号:CN200410094935.7
申请日:2004-11-18
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H01M8/04246 , H01M8/04156 , H01M8/0447 , H01M8/04477 , H01M8/04679 , H01M2008/1095
Abstract: 一种燃料电池的寿命预测装置及燃料电池系统,所述燃料电池的寿命预测装置备有:供给燃料气体和含氧的氧化剂气体,测量通过电化学反应产生的电能的燃料电池(15)的排出物质中的氟化物离子量的测量机构(19、21);和利用该测量的氟化物离子量预测所述燃料电池的寿命的寿命预测机构(20)。根据本发明,解决了现有的燃料电池的寿命预测方法中没有考虑高分子型燃料电池的情况下会发生的电解质的破损等而对突然发生的劣化不能充分预测的问题。
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公开(公告)号:CN1254875C
公开(公告)日:2006-05-03
申请号:CN00811997.X
申请日:2000-08-24
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H01M4/8636 , H01M4/8605 , H01M8/0234 , H01M8/1004 , H01M2008/1095
Abstract: 本说明书揭示了高分子电解质型燃料电池,该燃料电池的特征是,其中的阴极及阳极由催化剂粒子、氢离子传导性高分子电解质、导电性多孔基材及防水剂构成,阴极及阳极的至少一方的防水性沿厚度方向或平面方向变化。通过使阳极及阴极的防水性随位置发生变化,能够获得具备高放电特性、特别是在高电流密度下具有高电流-电压特性的高分子电解质型燃料电池。
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公开(公告)号:CN1249835C
公开(公告)日:2006-04-05
申请号:CN02151479.8
申请日:2002-09-28
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H01M4/8821 , H01M4/8605 , H01M4/8642 , H01M4/8652 , H01M4/8657 , H01M4/8828 , H01M4/92 , H01M4/96 , H01M8/04089 , H01M8/1004
Abstract: 本发明提供不在气体扩散电极中滞留水分,可将高分子电解质膜保持在适度湿润状态的高分子电解质型燃料电池。气体扩散层上,由多孔性碳支持体、酸性官能团量不同的两种导电性碳粒子和高分子材料构成的导电性高分子层构成气体扩散层,上述两种导电性碳粒子中酸性官能团量大的导电性碳粒子占整个导电性粒子量的比例为,从气体扩散电极的一端向另一端倾斜,具体地说,通过增大,能够获得可调制气体扩散层面内的透水机能,在MEA内,将高分子电解质保持湿润状态,以及快速地排出由生成水造成的过剩水分的作用效果。采用结晶化度或者透湿系数不同的两种高分子材料,通过使其混合比例从气体扩散电极的一端向另一端倾斜,可获得与采用上述酸性官能团量的情况相同的作用效果。
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公开(公告)号:CN1221053C
公开(公告)日:2005-09-28
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:CN1193446C
公开(公告)日:2005-03-16
申请号:CN00813027.2
申请日:2000-09-14
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H01M8/0662 , H01M8/0258 , H01M8/0267 , H01M8/0273 , H01M8/04104 , H01M8/04223 , H01M8/04679 , H01M8/0488 , H01M8/0491 , H01M8/04952 , H01M8/241 , H01M8/2483 , H01M2300/0082
Abstract: 本发明提供高分子电解质型燃料电池的特性复原方法,该方法是通过使其在不同于通常运转时的负荷电流模式下运转所规定时间;分别向阳极和阴极供给氧化剂气体和燃料气,使极性相反地从上述电池主体输出电流;向阴极供给氧;向阴极和阳极的至少一极供给为通常运转时1.5倍以上的加压气体;或者从气体通道向阴极和阳极注入洗涤液,由此使燃料电池的电池特性复原。根据本发明,可以有效地使高分子电解质型燃料电池经过长期运转后降低的特性复原。
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公开(公告)号:CN1187856C
公开(公告)日:2005-02-02
申请号:CN00812338.1
申请日:2000-08-30
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H01M8/0226 , H01M8/0206 , H01M8/021 , H01M8/0213 , H01M8/0221 , H01M8/0228 , H01M2300/0082 , Y02P70/56
Abstract: 本发明涉及一种高分子电解质型燃料电池。高分子电解质型燃料电池具有由高分子电解质膜以及挟持该膜的一对气体扩散电极组成的MEA,在MEA的外面设有导电性隔板。在导电性隔板上使用碳材料,考虑制造成本,研究使用金属基材。对于使用金属基材的导电性隔板,要求即使暴露在高湿度中长时间,也不腐蚀,具有强的耐腐蚀性,同时也可以抑制和MEA的接触电阻的增大。本发明中对高分子电解质型燃料电池中的导电性隔板,通过使用由金属基材(1)以及设在所述金属基材上、具有疏水性或碱性基的树脂(2)和导电性粒子状物质(3)组成,和MEA接触的、导电性树脂层(2)组成的物质,满足所述要求。
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公开(公告)号:CN1447992A
公开(公告)日:2003-10-08
申请号:CN01814180.3
申请日:2001-08-10
Applicant: 松下电器产业株式会社
Inventor: 内田诚 , 安本荣一 , 吉田昭彦 , 菅原靖 , 酒井修 , 羽藤一仁 , 新仓顺二 , 保坂正人 , 神原辉寿 , 与那岭毅 , 武部安男 , 堀喜博 , 行天久朗 , 日下部弘树
CPC classification number: H01M4/8605 , H01M4/881 , H01M4/926 , H01M8/0271 , H01M8/1004 , H01M8/1023 , H01M8/1039
Abstract: 为了提高用于燃料电池的触媒层的性能,触媒层中的氢离子传导性高分子电解质以及导电性碳粒子的结构重量比以满足公式(1):Y=a·logX-b+c(式中,log是自然对数,X是导电性碳粒子的比表面积(m2/g),Y=(氢离子传导性高分子电解质的重量(g))/(导电性碳粒子的重量(g))、a=0.216、c=±0.300、在空气极处,b=0.421,在燃料极处,b=0.221)的方式设定。
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公开(公告)号:CN1341870A
公开(公告)日:2002-03-27
申请号:CN01125896.9
申请日:2001-08-30
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: G03B21/62
Abstract: 一种背面投影型屏幕及背面投影型显示器,在至少包含微透镜板32及菲涅耳透镜板31的背面投影型屏幕3中,微透镜板32,在由树脂材料构成的基体材料内含有由折射率与上述基体材料的折射率不同的树脂材料构成的光漫射微粒子,上述光漫射微粒子,满足0.5μm≤ΔN1×d1≤0.9μm。式中,ΔN1是光漫射微粒子与微透镜板基体材料的折射率差,d1是光漫射微粒子的平均粒径。按照这种结构,仅使用具有一般特性的树脂材料即可制成漫射特性的波长相关性小的背面投影型屏幕。
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公开(公告)号:CN101874323B
公开(公告)日:2012-08-29
申请号:CN200880117520.3
申请日:2008-11-17
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H01M8/04835 , H01M8/04007 , H01M8/04097 , H01M8/04119 , H01M8/04141 , H01M8/04328 , H01M8/04335 , H01M8/04395 , H01M8/04753 , H01M8/04992 , H01M2008/1095 , Y02E60/50
Abstract: 本发明提供燃料电池系统及其运行方法。本发明的燃料电池系统具备:具有燃料气体内部流路(11)以及氧化剂气体内部流路(12)的燃料电池(10),氧化剂气体供给路径(62)、(64),氧化剂气体供给器(31),其上游端连通于氧化剂气体内部流路(12)而其下游端连接于氧化剂气体供给路径(64)的氧化剂气体排出路径(65)、(66),被跨越设置于氧化剂气体供给路径(62)和氧化剂气体排出路径(65)上的水分交换器(32),被配设于氧化剂气体排出路径(66)上的气体循环路径形成/解除器(34),用于使气体循环路径内的气体循环的送风器(35),以及被配设于氧化剂气体供给路径(62)上的大气连通/切断器(33)。
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公开(公告)号:CN102197529A
公开(公告)日:2011-09-21
申请号:CN200980143256.5
申请日:2009-08-28
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H01M8/0488 , H01M8/04223 , H01M8/04225 , H01M8/04228 , H01M8/04679 , H01M8/04753 , H01M2008/1095
Abstract: 本发明提供了一种燃料电池发电系统,其发电效率和耐久性优秀。该燃料电池发电系统具备:燃料电池(4),其具有燃料极(2)、氧化剂极(3)、形成有燃料极(2)和氧化剂极(3)的电解质(1);输出控制部(11),其控制燃料电池(4)的输出;以及决定部(12),其根据氧化剂气体中含有的供给到氧化剂极(3)的杂质的累计量来决定将燃料电池(4)设为开路状态之前要经过的时间,其中,输出控制部(11)在每个由决定部(12)决定的时间,将燃料电池(4)的发电停止规定时间并将燃料电池(4)设为开路状态。
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