ガス分解素子、発電装置及びガス分解方法
    1.
    发明申请
    ガス分解素子、発電装置及びガス分解方法 审中-公开
    气体分解元件,发电装置和气体分解方法

    公开(公告)号:WO2012060228A1

    公开(公告)日:2012-05-10

    申请号:PCT/JP2011/074248

    申请日:2011-10-21

    摘要: 筒状MEA内を流れるガスの温度を効率よく高め、分解効率をより向上させると共にランニングコストを抑えることができるガス分解素子、そのガス分解素子を備える発電装置及びガス分解方法の提供を課題とする。筒状の固体電解質層1と、この固体電解質層1の内周部に積層形成された第1の電極層2と、この固体電解質層1の外周部に積層形成された第2の電極層5とを有する筒状MEA7を備え、筒状MEA7の内側には分解に供せられる第1のガスを流す第1のガス流路を備えると共に筒状MEA7の外側に第2のガスを流す第2のガス流路を備えたガス分解素子10であって、該ガス分解素子10は素子全体を加熱するためのヒータ52を備えると共に、前記第1のガス流路に導かれる前記第1のガスを予め通過させて予備加熱を行うための予備加熱用配管53を備えている。

    摘要翻译: 本发明解决了提供一种气体分解元件的问题,该气体分解元件能够有效地提高在管状MEA中流动的气体的温度,进一步提高分解效率并抑制运行成本,以及包括气体分解元件的发电装置和 气体分解法。 提供一种气体分解元件(10),其包括具有管状固体电解质层(1)的管状MEA(7),形成在管状固体电解质层(1)的内周部上的第一电极层(2) 和形成在所述管状固体电解质层(1)的外周部上的第二电极层(5)。 位于管状MEA(7)的内侧并用于分解并且其中第一气体流动的第一气体流动通道; 和在第二气体流过的管状MEA(7)外部的第二气体流动通道。 气体分解元件(10)设置有用于加热整个元件的加热器(52),并且设置有辅助加热管(53),其使引入第一气体流动通道的第一气体预先通过, 辅助加热。

    溶融塩電池装置、及び溶融塩電池の温度制御方法
    4.
    发明申请
    溶融塩電池装置、及び溶融塩電池の温度制御方法 审中-公开
    钼酸盐电池装置及温度控制方法

    公开(公告)号:WO2011132557A1

    公开(公告)日:2011-10-27

    申请号:PCT/JP2011/058966

    申请日:2011-04-11

    IPC分类号: H01M10/39 H01M10/48 H01M10/50

    摘要: 溶融塩電池の温度を均一に制御することが可能であり、容易に冷却することもできる溶融塩電池装置、及び溶融塩電池の温度制御方法を提供する。 溶融塩電池装置は、溶融塩電池1の周囲に空間が存在するように複数の溶融塩電池1を容器2内に配置し、溶融塩電池1の周囲の空間を熱媒体3で充填しておき、電熱ヒータ51を用いて熱媒体3の温度を温度制御部52で制御しながら、熱媒体3を流動させる。流動する熱媒体3と溶融塩電池1との間で熱交換が行われることにより、溶融塩電池装置は、溶融塩電池1の温度を制御する。溶融塩電池1は、周囲を取り囲んだ熱媒体3との間で熱交換を行うので、内部の温度は均一に制御される。また溶融塩電池装置は、熱媒体3の温度を下げることにより、溶融塩電池1を容易に冷却することができる。

    摘要翻译: 提供了一种熔盐电池装置和熔盐电池的温度控制方法,其使得熔融盐电池温度能够被控制在均匀的温度并且还能够容易地冷却。 熔融盐电池装置在容器(2)内配置多个熔盐电池(1),使得在熔融盐电池(1)周围设置空间,用热介质填充熔盐电池(1)周围的空间 (3),并且通过使用电加热器(51)通过温度控制单元(52)控制热介质(3)的温度来使热介质(3)流动。 熔融盐电池装置通过流动的热介质(3)和熔融盐电池(1)之间的热交换来控制熔融盐电池(1)的温度。 通过与包围熔盐电池(1)的热介质(3)的热交换,将熔融盐电池(1)的内部温度控制在均匀的温度。 熔盐电池装置也可以通过降低热介质(3)的温度来容易地冷却熔盐电池(1)。

    ガス分解装置
    5.
    发明申请
    ガス分解装置 审中-公开
    气体分解装置

    公开(公告)号:WO2011062060A1

    公开(公告)日:2011-05-26

    申请号:PCT/JP2010/069565

    申请日:2010-11-04

    摘要: 次のいずれかの構造を備えたガス分解装置。 1)固体電解質層上のアノードおよびカソードは間隙を挟んで交互に延在する複数の延在部を有しており、カソードはアノードより電気抵抗が高く、電源と導電接続する導電材料からなるカソード導電部は、カソードの複数の延在部を導電接続するようにカソードの延在部の延在方向に交差する方向に延びている構造。 2)電源の陰極とカソードとを導電接続する導体層を備え、カソードは導体層上に接して積層しており、カソード上に固体電解質層とアノードの積層体が間隔をあけて複数位置し、アノードが電源の陽極に導電接続されている構造。

    摘要翻译: 公开了一种具有以下任一结构的气体分解装置:(1)其中固体电解质层上的阳极和阴极具有多个延伸部分的交替间隔延伸的结构,阴极的电阻高于 阳极和包括与电源电连接的导电材料的阴极导电部分沿与阴极延伸部分的拉伸方向交叉的方向延伸,使得阴极的延伸部分电连接; 和(2)提供用于将电源的负极与阴极电连接的导电层的结构,将阴极直接层叠在导电层上,固体电解质层上的多个阳极层叠体 在阴极之间具有间隙,并且阳极电连接到电源的正极。

    赤外線ズームレンズ及び赤外線カメラ
    7.
    发明申请
    赤外線ズームレンズ及び赤外線カメラ 审中-公开
    红外变焦镜头和红外摄像机

    公开(公告)号:WO2007099836A1

    公开(公告)日:2007-09-07

    申请号:PCT/JP2007/053217

    申请日:2007-02-21

    摘要:  像の明るさを維持しつつ、小型で、低コストな構成の赤外線ズームレンズ及びその関連技術を提供する。この赤外線ズームレンズ1aは、硫化亜鉛により形成された第1ないし第3レンズ群G1~G3を備えて構成されている。第1レンズ群G1は、1又は2枚のレンズで構成され、正の屈折力を有している。第2レンズ群G2は、1又は2枚のレンズで構成され、負の屈折力を有している。第3レンズ群G3は、2枚以上のレンズで構成され、レンズ群全体として正の屈折力を有するとともに、像面側の最終レンズとして物体側に凸面を向けた正のメニスカスレンズを備えている。ズーミング時には第2レンズ群G2が光軸に沿って移動される。第1ないし第3レンズ群G1~G3の少なくともいずれか1つのレンズ面は、回折面とされる。第1及び第3レンズ群G1,G3の少なくともいずれか1つのレンズ面は、非球面とされる。

    摘要翻译: 红外变焦镜头尺寸减小并且可以以低成本制造,同时保持图像的亮度并提供其相关技术。 红外变焦透镜(1a)包括由硫化锌制成的第一至第三透镜组(G1至G3)。 第一透镜组(G1)由一个或两个透镜组成,具有正的折射光焦度。 第二透镜组(G2)由一个或两个透镜组成,具有负折射光焦度。 第三透镜组(G3)由两个或更多个透镜组成。 整个镜头组具有正折射力。 红外变焦透镜作为像平面侧的最终透镜包括其凸面朝向物体的正弯月形透镜。 在变焦期间,第二透镜组(G2)沿着光轴移动。 第一至第三透镜组(G1至G3)的至少一个透镜表面是折射的。 第一和第三透镜组(G1,G3)的至少一个透镜表面是非球面透镜。

    電池用負極材料、電池用負極前駆体材料、及び電池
    10.
    发明申请
    電池用負極材料、電池用負極前駆体材料、及び電池 审中-公开
    用于电池负极电极材料,负极电极前驱体用电池和电池

    公开(公告)号:WO2011111566A1

    公开(公告)日:2011-09-15

    申请号:PCT/JP2011/054611

    申请日:2011-03-01

    IPC分类号: H01M10/39 H01M4/02 H01M4/40

    摘要: 溶融塩電池1は、Al製の集電体21に活物質膜22を形成してなる正極2と、電解質としての溶融塩を含浸させたガラスクロスからなるセパレータ3と、Al製の集電体41にZn皮膜42及び活物質膜43を形成してなる負極4とを、略直方体状をなすAl製のケース5に収容し、活物質膜43は、Sn-Na合金からなる活物質を含み、活物質膜22及び活物質膜43は、溶融塩のNaイオンを吸蔵及び放出することにより、電池の動作時に表面側(活物質側)の硬度がNa負極の硬度より高く、Naのデンドライトの発生が抑制されており、高容量化することができる電池用負極材料、電池用負極前駆体材料、並びに前記電池用負極材料からなる負極を備える電池を提供する。

    摘要翻译: 熔盐电池(1)包括:具有近似长方体形状的Al壳体(5) 和包含在Al集电体(21)上形成的活性物质膜(22)的正极(2),包含浸渍有作为电解质的熔融盐的玻璃布的隔膜(3)和负极( 4)包括形成在Al集电体(41)上的Zn膜(42)和活性物质膜(43),所有这些都包含在Al壳体(5)中。 在熔融盐电池(1)中,活性物质膜(43)含有包含Sn-Na合金的活性物质,活性物质膜(22)和活性物质膜(43)能够从 熔融盐,因此在驱动电池时,表面侧(即活性物质侧)的硬度变得比Na负极的硬度高,可以防止生成Na枝晶,并且电池的容量可以为 增加。 因此,公开了:用于电池的负极材料; 用于电池的负极前体材料; 以及配备有负极材料的负极的电池。