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公开(公告)号:CN102341945B
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201080010443.9
申请日:2010-02-26
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H01M8/0247 , H01M8/0258 , H01M8/0263 , H01M8/0267 , H01M8/04119 , H01M2008/1095
Abstract: 本发明的燃料电池用隔板为板状,且具备在厚度方向上贯通并提供反应气体的第1气体歧管孔(51)、在厚度方向上贯通并排出反应气体的第2气体歧管孔(52)、形成于一个主面且一端被连接于第1气体歧管孔(51)、另一端被连接于第2气体歧管孔(52)的1个以上的沟槽状的第1主气体流路(18)、形成于一个主面且其一端被连接于第1气体歧管孔(51)以及第2气体歧管孔(52)中的至少一者的沟槽状的第1辅助气体流路(28)、形成于一个主面且一端从第1辅助气体流路(28)进行分支、另一端被封闭的沟槽状的第2辅助气体流路(38)。
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公开(公告)号:CN102203995B
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN200980142894.5
申请日:2009-10-29
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H01M8/1002 , H01M8/0234 , H01M8/0239 , H01M8/0243 , H01M8/1007 , H01M2008/1095 , Y02E60/521 , Y02P70/56
Abstract: 本发明提供一种燃料电池用气体扩散层,其包括以乙炔黑或石墨等导电性粒子和PTFE等高分子树脂作为主成分的多孔构件。这样,就可以实现燃料电池的发电性能的提高和低成本化两方面。
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公开(公告)号:CN103069630A
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201280002386.9
申请日:2012-04-16
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H01M8/0273 , H01M2008/1095 , H01M2250/20 , Y02E60/50 , Y02P70/56 , Y02T90/32
Abstract: 从高分子电解质膜(11)的厚度方向来看,在比气体扩散层(14)的外缘部(14a)更靠外侧并且比垫圈(21)的内缘部更靠内侧的位置,设置隔离件(30、40)和框体(20)紧密相接的密接区域(E1)。由此,能够抑制生产成本的增加并且抑制由于从垫圈溶出的杂质向气体扩散层侧流动而产生的发电性能的下降。
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公开(公告)号:CN101542811B
公开(公告)日:2012-09-19
申请号:CN200880000687.1
申请日:2008-04-09
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H01M8/04126 , H01M8/04223 , H01M8/04303 , H01M8/04358 , H01M8/04365 , H01M8/045 , H01M8/04507 , H01M8/04708 , H01M8/04723 , H01M8/04731 , H01M8/04753 , H01M8/04768 , H01M8/04835 , H01M8/0491 , H01M8/04955 , H01M2008/1095
Abstract: 本发明的目的在于提供一种充分确保质子的传导性以及能量的转换效率、并且对应于启动停止型的运转方式的可以有效地抑制高分子电解质膜的劣化、且具备卓越的耐久性的燃料电池系统以及其运转方法,燃料电池系统(100)具备燃料电池(11)、燃料气体供给装置(16)以及氧化剂气体供给装置(17)、控制所述燃料电池温度的温度控制装置(19)、加湿氧化剂气体的加湿器(18);还具备控制装置(20),该控制装置(20)被构成为:在发电时将燃料气体的露点控制为所述燃料电池的温度以上、并且将氧化剂气体的露点控制为小于所述燃料电池的温度,在切断所述燃料电池与负载的电连接之前,至少使该燃料电池的温度与氧化剂气体的露点一致。
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公开(公告)号:CN102365778A
公开(公告)日:2012-02-29
申请号:CN201080013821.9
申请日:2010-12-27
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H01M8/006 , H01M8/0263 , H01M8/0267 , H01M8/0273 , H01M8/0284 , H01M8/0286 , H01M8/242 , H01M8/2483 , H01M2008/1095
Abstract: 本发明的电极-膜-框接合体的制造方法,包括如下工序:接近第1气体扩散层地在第1催化剂层的边缘部上配置预先成形的第1成形体,并且接近第2气体扩散层地在第2催化剂层的边缘部上配置预先成形的第2成形体,按照在不直接接触从高分子电解质膜的厚度方向来看位于第2成形体的外缘部内侧的高分子电解质膜的第2主面的内侧区域的状态下将第1成形体和第2成形体一体地连接的方式,来注射成形第3成形体,由此用第1成形体、第2成形体和第3成形体来形成框体。由此,能够抑制高分子电解质膜的劣化。
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公开(公告)号:CN101371388B
公开(公告)日:2010-08-04
申请号:CN200780002372.6
申请日:2007-01-12
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H01M8/04007 , H01M8/0263 , H01M8/0267 , H01M8/04082 , H01M8/241 , H01M8/242 , H01M8/2457 , H01M8/2483 , H01M2008/1095
Abstract: 本发明提供能够更加充分地预防或者恢复燃料电池堆的性能下降并且能够抑制燃料电池堆的耐久性的下降的燃料电池系统以及燃料电池系统的运行方法。本发明的燃料电池系统是具有阳极气体流路、阴极气体流路以及传热介质流路构成为从单电池的层叠的方向看入口侧区域彼此和出口侧区域彼此基本互相重叠的燃料电池堆(100)的燃料电池系统,具有:将阳极气体的流通方向朝着与顺方向(A)相反的方向(B)进行反转的阳极气流反转装置(122)和将阴极气体的流通方向朝着与顺方向(A)相反的方向(B)进行反转的阴极气流反转装置(123)的至少任一个,将传热介质的流通方向朝着与所述顺方向(A)相反的方向(B)进行反转的传热介质流反转装置(124),以及控制这些反转装置(122)、(123)、(124)的控制装置(300)。
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公开(公告)号:CN101217199B
公开(公告)日:2010-06-02
申请号:CN200810002279.1
申请日:2005-03-09
Applicant: 松下电器产业株式会社
Abstract: 本发明涉及在固体高分子电解质膜的两个表面内层叠催化剂电极的燃料电池用膜电极接合体的保管方法,其特征在于:所述膜电极接合体(11)具有固体高分子电解质膜(12)、在该固体高分子电解质膜(12)上层叠的阳极催化层(13)和阴极催化层(14)、以及在所述各自的催化层(13、14)上设置的气体扩散层(15),其中所述气体扩散层(15)的外表面用透湿度为0.1g/(m2·d)或以下、氧透过率为0.1ml/(m2·d·atm)或以下的柔软的高分子薄膜(16)覆盖,将所述膜电极接合体(11)以密封状态保管在防止氧、水分及损害性能的物质流入的密闭容器(21)或者由所述高分子薄膜构成的密闭容器(21)中,在所述密闭容器(21)中填充有惰性气体。
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公开(公告)号:CN101682036A
公开(公告)日:2010-03-24
申请号:CN200880019255.5
申请日:2008-06-09
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H01M4/8605 , H01M4/8642 , H01M8/0241 , H01M8/04119 , H01M8/04171 , H01M8/0675 , H01M8/1004
Abstract: 本发明的高分子电解质型燃料电池具备:电解质层-电极组件(8)、形成有燃料气体流路(13)的阳极隔板(11)、形成有氧化剂气体流路(12)的阴极隔板(10);低加湿的反应气体被提供给燃料气体流路(13)和氧化剂气体流路(12);被构成为:通过在阳极气体扩散层上游相对区域的整个区域内,使该阳极气体扩散层上游相对区域的亲水性高于阴极气体扩散层上游区域的亲水性,从而使得阴极气体扩散层上游区域的亲水性低于阳极气体扩散层上游相对区域的亲水性;其中,阴极气体扩散层上游区域是阴极气体扩散层(3)的与氧化剂气体流路(12)的上游部分相对的部分,上游部分是包括最上游部分的那一部分;阳极气体扩散层上游相对区域是阳极气体扩散层(6)的与阴极气体扩散层上游区域(3a)相对的部分。
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公开(公告)号:CN101632192A
公开(公告)日:2010-01-20
申请号:CN200880008185.3
申请日:2008-03-13
Applicant: 松下电器产业株式会社 , 旭硝子株式会社
CPC classification number: H01M8/0273 , H01M8/0286 , H01M8/0289 , H01M8/1062 , Y02P70/56 , Y10T156/10
Abstract: 本发明提供膜-膜增强部件组件、膜-催化剂层组件、膜-电极组件、高分子电解质型燃料电池、以及膜-电极组件的制造方法。本发明的膜-膜增强部件组件具备:高分子电解质膜(1),以作为整体沿着该高分子电解质膜(1)的周边进行延伸的方式被配置于高分子电解质膜(1)的主面(F10)之上的1个以上的膜片状的第1膜增强部件(10),以及以作为整体沿着高分子电解质膜(1)的周边进行延伸并且其内缘与第1膜增强部件(10)的内缘互相不相一致的方式被配置于第1膜增强部件(10)之上的1个以上的膜片状的第2膜增强部件(11)。
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公开(公告)号:CN101512812A
公开(公告)日:2009-08-19
申请号:CN200780032207.5
申请日:2007-10-17
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H01M8/04089 , H01M8/04007 , H01M8/04119 , H01M8/1007
Abstract: 本发明的高分子电解质型燃料电池系统具有单电池(10)、层叠体(100)、温度调整装置(160、140、40、41)、阳极气体供给装置(110)、阴极气体供给装置(120)、以及控制装置(300),在层叠体(100)的发电输出下降时,控制装置(300)控制阳极气体供给装置(110)和阴极气体供给装置(120),降低阳极气体和阴极气体的供给流量,并且,控制阳极气体供给装置(110)、阴极气体供给装置(120)、以及温度调整装置(140A)中的至少任一个,使向所述阳极气体流路槽和所述阴极气体流路槽中的至少任一个供给的气体的露点温度相对地高于层叠体(100)的温度,从而使该气体成为进一步的水分过饱和状态。
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