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公开(公告)号:CN114536743B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202111412450.8
申请日:2021-11-25
Applicant: 本田技研工业株式会社
IPC: B29C64/106 , B29C64/20 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y50/02
Abstract: 一种三维造型方法和三维造型装置(10),在通过层积具有热塑性的树脂材料(12)来获得立体造型物(14)时,将树脂材料(12)熔融并将熔融的树脂材料(12)层积在腔室(16)内而形成树脂层(44)。接着,通过调整腔室(16)内的压力而在腔室(16)内将树脂层(44)的温度保持在规定的温度范围内。据此,能降低在立体造型物中产生的残余应力且能确保立体造型物的层间强度。
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公开(公告)号:CN109579750A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811152013.5
申请日:2018-09-29
Applicant: 本田技研工业株式会社
IPC: G01B15/02
Abstract: 本发明提供一种电解质膜的膜厚测定方法及其装置。电解质膜用膜厚测定装置(30)具有放射检测介质(42)的检测介质发送部(44)、检测金属催化剂的检测部(46)和分析机构(34)。分析机构(34)根据在由检测部(46)生成的检测信号的厚度方向曲线中的强度,求出该厚度方向曲线中的第一拐点和第二拐点。分析机构(34)进一步将从第一拐点至第二拐点的距离评价为电解质膜(16)的膜厚。根据本发明,能够通过非破坏检查来测定膜电极组件中的电解质膜的膜厚,并且能够实际使用测定电解质膜的膜厚后的膜电极组件。
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公开(公告)号:CN107204478A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201710157532.X
申请日:2017-03-16
Applicant: 本田技研工业株式会社
IPC: H01M8/1004
Abstract: 本发明的课题在于提供一种燃料电池用膜电极接合体的制造方法,该制造方法可以在抑制对电解质膜造成损害的同时,防止所需要的催化剂层被除去。燃料电池用膜电极接合体MEA的制造方法具备下述步骤:将高分子电解质膜PEM与带第1催化剂层的基材GDE1接合的步骤;按照使与高分子电解质膜PEM接合的带第1催化剂层的基材GDE1为规定形状的方式对该基材GDE1刻入刻痕CL的步骤;将带第1催化剂层的基材GDE1中的不需要部分GDE12从高分子电解质膜PEM上剥离的步骤;和,对高分子电解质膜PEM照射不透过带第1催化剂层的基材GDE1而透过高分子电解质膜PEM的激光LB2,将附着于高分子电解质膜PEM上的带第1催化剂层的基材GDE1的残渣RD除去的步骤;等。
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公开(公告)号:CN107204477A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201710157041.5
申请日:2017-03-16
Applicant: 本田技研工业株式会社
IPC: H01M8/1004 , H01M4/88
Abstract: 本发明的课题在于提供一种燃料电池用膜电极接合体的制造方法,该制造方法可以在抑制对电解质膜造成损害的同时,防止所需要的催化剂层被除去。燃料电池用膜电极接合体MEA的制造方法具备下述步骤:将高分子电解质膜PEM与带第1催化剂层的基材GDE1接合的步骤;按照使与高分子电解质膜PEM接合的带第1催化剂层的基材GDE1为规定形状的方式用激光LB对该基材GDE1刻入刻痕CL的步骤;将带第1催化剂层的基材GDE1中的不需要部分GDE12从高分子电解质膜PEM上剥离的步骤;和,在高分子电解质膜PEM的另一个面形成第2催化剂层121,按照与一个面接合的规定形状的带第1催化剂层的基材GDE11被包围的方式对高分子电解质膜PEM和第2催化剂层121进行冲压的步骤;等,激光LB具有不透过带第1催化剂层的基材GDE1而透过高分子电解质膜PEM的波长。
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公开(公告)号:CN116890460A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310310196.3
申请日:2023-03-28
Applicant: 本田技研工业株式会社
IPC: B29C64/393 , B33Y50/02
Abstract: 本发明公开一种三维造型方法和三维造型装置。在三维造型方法和三维造型装置(10)中,多个层中的每一层的造型路径(66)包括用于造型包围空间(16),且沿着内外方向相邻的内侧壁部(42)和外侧壁部(44)的内侧造型路径(68)和外侧造型路径(70)。内侧造型路径(68)和外侧造型路径(70)的行进方向朝向同一方向。据此,能够提高立体造型物的机械强度。另外,能够抑制立体造型物的翘曲等形状的变形。
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公开(公告)号:CN114536743A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202111412450.8
申请日:2021-11-25
Applicant: 本田技研工业株式会社
IPC: B29C64/106 , B29C64/20 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y50/02
Abstract: 一种三维造型方法和三维造型装置(10),在通过层积具有热塑性的树脂材料(12)来获得立体造型物(14)时,将树脂材料(12)熔融并将熔融的树脂材料(12)层积在腔室(16)内而形成树脂层(44)。接着,通过调整腔室(16)内的压力而在腔室(16)内将树脂层(44)的温度保持在规定的温度范围内。据此,能降低在立体造型物中产生的残余应力且能确保立体造型物的层间强度。
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公开(公告)号:CN107204477B
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201710157041.5
申请日:2017-03-16
Applicant: 本田技研工业株式会社
IPC: H01M8/1004 , H01M4/88
Abstract: 本发明的课题在于提供一种燃料电池用膜电极接合体的制造方法,该制造方法可以在抑制对电解质膜造成损害的同时,防止所需要的催化剂层被除去。燃料电池用膜电极接合体MEA的制造方法具备下述步骤:将高分子电解质膜PEM与带第1催化剂层的基材GDE1接合的步骤;按照使与高分子电解质膜PEM接合的带第1催化剂层的基材GDE1为规定形状的方式用激光LB对该基材GDE1刻入刻痕CL的步骤;将带第1催化剂层的基材GDE1中的不需要部分GDE12从高分子电解质膜PEM上剥离的步骤;和,在高分子电解质膜PEM的另一个面形成第2催化剂层121,按照与一个面接合的规定形状的带第1催化剂层的基材GDE11被包围的方式对高分子电解质膜PEM和第2催化剂层121进行冲压的步骤;等,激光LB具有不透过带第1催化剂层的基材GDE1而透过高分子电解质膜PEM的波长。
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公开(公告)号:CN109579750B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201811152013.5
申请日:2018-09-29
Applicant: 本田技研工业株式会社
IPC: G01B15/02
Abstract: 本发明提供一种电解质膜的膜厚测定方法及其装置。电解质膜用膜厚测定装置(30)具有放射检测介质(42)的检测介质发送部(44)、检测金属催化剂的检测部(46)和分析机构(34)。分析机构(34)根据在由检测部(46)生成的检测信号的厚度方向曲线中的强度,求出该厚度方向曲线中的第一拐点和第二拐点。分析机构(34)进一步将从第一拐点至第二拐点的距离评价为电解质膜(16)的膜厚。根据本发明,能够通过非破坏检查来测定膜电极组件中的电解质膜的膜厚,并且能够实际使用测定电解质膜的膜厚后的膜电极组件。
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公开(公告)号:CN107204478B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201710157532.X
申请日:2017-03-16
Applicant: 本田技研工业株式会社
IPC: H01M8/1004
Abstract: 本发明的课题在于提供一种燃料电池用膜电极接合体的制造方法,该制造方法可以在抑制对电解质膜造成损害的同时,防止所需要的催化剂层被除去。燃料电池用膜电极接合体MEA的制造方法具备下述步骤:将高分子电解质膜PEM与带第1催化剂层的基材GDE1接合的步骤;按照使与高分子电解质膜PEM接合的带第1催化剂层的基材GDE1为规定形状的方式对该基材GDE1刻入刻痕CL的步骤;将带第1催化剂层的基材GDE1中的不需要部分GDE12从高分子电解质膜PEM上剥离的步骤;和,对高分子电解质膜PEM照射不透过带第1催化剂层的基材GDE1而透过高分子电解质膜PEM的激光LB2,将附着于高分子电解质膜PEM上的带第1催化剂层的基材GDE1的残渣RD除去的步骤;等。
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