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公开(公告)号:CN106165171B
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201580018017.2
申请日:2015-02-23
Applicant: 住友电气工业株式会社
IPC: H01M8/0232 , H01M4/90 , H01M8/0637
CPC classification number: H01M8/0637 , H01M4/9058 , H01M8/0232 , H01M8/0245 , H01M2008/1293 , Y02E60/566
Abstract: 本发明提供了一种燃料电极用多孔集电体,其具有高的气体重整功能以及高的耐久性。多孔集电体(9)布置为邻近燃料电池(101)的燃料电极(4),该燃料电池(101)具有固体电解质层(2)、设置于固体电解质层的一个表面上的燃料电极(4)、以及设置于固体电解质层的另一个表面上的空气电极(3)。该多孔集电体包括金属多孔体(1)和第一催化剂(20),并且金属多孔体至少在其表面上具有合金层(12a)。该合金层包含镍(Ni)和锡(Sn)。第一催化剂是担载于合金层表面上的颗粒状催化剂,所述表面与金属多孔体的孔相对,并且第一催化剂能够处理在孔的内部流动的燃料气体中所含的碳组分。
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公开(公告)号:CN107851814A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201680041634.9
申请日:2016-07-08
Applicant: 住友电气工业株式会社
IPC: H01M8/0232 , H01M4/86 , H01M8/02 , H01M8/1231
Abstract: 一种燃料电池,其具备:MEA,其具备阴极、阳极、以及介于所述阴极和所述阳极之间的固体电解质层,所述固体电解质层包含离子导电的固体氧化物;至少一个第一金属多孔体,所述第一金属多孔体与所述阴极和所述阳极的至少一个相邻,且具有三维网状骨架;第二金属多孔体,与所述第一金属多孔体相邻而层叠,且具有三维网状骨架;以及互连器,与所述第二金属多孔体相邻,其中所述第一金属多孔体的孔径小于所述第二金属多孔体的孔径。
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公开(公告)号:CN107250085A
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201580077006.1
申请日:2015-12-24
Applicant: 住友电气工业株式会社 , 国立大学法人京都大学
Abstract: 根据本发明的制造陶瓷材料的方法包括在还原性气氛中对晶粒中扩散有金属氧化物的陶瓷材料进行热处理,从而还原金属氧化物,并且使金属元素在陶瓷材料的晶界处析出的步骤。
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公开(公告)号:CN107112545A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201580062497.2
申请日:2015-07-21
Applicant: 住友电气工业株式会社
Abstract: 本发明提供了一种能够提高固体氧化物燃料电池输出的阳极的制造方法。用于固体氧化物燃料电池的阳极的制造方法包括:第一步骤,将包含具有质子传导性的钙钛矿氧化物和镍化合物的混合物进行成型;以及第二步骤,在含有50体积%以上的氧气的气氛下,在1100℃至1350℃下燃烧在第一步骤中获得的成型物以形成阳极。
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公开(公告)号:CN104685591B
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201380050609.3
申请日:2013-09-12
Applicant: 住友电气工业株式会社
Abstract: 一种电容器用电极活性物质,所述电极活性物质包含多孔碳材料。所述多孔碳材料的BET比表面积为800m2/g以上。所述多孔碳材料的用CuKα射线得到的X射线衍射图像在2θ=40°~50°处具有峰Pk,峰Pk包含归属于金刚石晶体的(111)面的峰Pd111的成分。当所述X射线衍射图像具有归属于石墨的(002)面的峰PG002时,PG002的强度IG002相对于Pk的强度Ik之比(IG002/Ik)为3.0以下。
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公开(公告)号:CN104285325B
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201380025016.1
申请日:2013-04-26
Applicant: 住友电气工业株式会社
IPC: H01M8/1213 , H01M8/1246 , H01M4/86 , H01M4/90 , H01M8/0232
CPC classification number: H01M8/2485 , H01M4/8621 , H01M4/905 , H01M4/9066 , H01M8/0232 , H01M8/1004 , H01M8/1213 , H01M8/1246 , H01M8/1253 , H01M2004/8684 , H01M2008/1095 , H01M2008/1293 , H01M2300/0082 , Y02E60/525 , Y02P70/56 , Y10T156/10
Abstract: 本发明解决了如下课题:提供了一种固体电解质层叠体以及制造这种固体电解质层叠体的方法,该固体电解质层叠体具有更高的强度,并且能够将大量气体供给至燃料电极。本发明提供了一种固体电解质层叠体(1),其具有:固体电解质层(2);层叠于所述固体电解质层的一侧的第一电极层(3);以及层叠于所述固体电解质层的另一侧的第二电极层(4)。至少构成为燃料电极的第一电极层包括接合层(3a)和多孔层(3b),其中所述接合层(3a)接合至所述固体电解质层,并且所述多孔层(3b)具有连通孔且一体地形成并层叠于所述接合层上。
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公开(公告)号:CN103181020B
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201180050806.6
申请日:2011-09-27
Applicant: 住友电气工业株式会社
IPC: H01M10/39
CPC classification number: H01M10/399 , H01M4/661
Abstract: 本发明提供一种熔融盐电池,其中通过使用不太可能造成铝的腐蚀的电解质而提高所述熔融盐电池的循环寿命。在本发明的熔融盐电池中,将在由熔融盐构成的电解质中作为杂质包含的铁离子和镍离子的总浓度设置为0.1%重量以下,优选0.01%重量以下。由于在电解质中包含的铁离子和镍离子的总浓度低,因此抑制了由铝构成的电极集电体的腐蚀,且提高了熔融盐电池的循环寿命。
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公开(公告)号:CN104203816B
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201380018461.5
申请日:2013-03-27
Applicant: 住友电气工业株式会社
IPC: C01B31/02
Abstract: 本发明提供能够降低环境负荷并抑制生产成本的多孔碳材料的制造方法。该制造方法具备:使SiC与Cl2相互接触并进行加热处理而生成多孔碳材料的步骤;使在该步骤中与多孔碳材料一起生成的SiCl4与Zn反应而取出Si的步骤;使在该步骤取出的Si与C相互反应而生成SiC的步骤,还具备使通过SiCl4与Zn的反应生成的ZnCl2还原而取出Zn和Cl2的步骤。将这些步骤反复进行,并且,将通过生成SiC的步骤取出的SiC用于多孔碳材料的生成步骤,将通过使ZnCl2还原而取出的Cl2用于多孔碳的生成步骤,将通过使ZnCl2还原而取出的Zn用于SiCl4与Zn的反应步骤。
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公开(公告)号:CN102933293B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201180028247.9
申请日:2011-06-06
Applicant: 住友电气工业株式会社
CPC classification number: H01M8/122 , B01D53/326 , B01D2255/104 , B01D2255/20707 , B01D2255/20738 , B01D2255/20753 , B01D2257/404 , B01D2257/406 , B01D2257/708 , B01D2258/0216 , C25B1/00 , C25B9/00 , C25B9/10 , C25B11/02 , C25B13/02 , H01M8/0252 , H01M8/1213 , H01M8/124 , Y02E60/521 , Y02E60/525 , Y02P70/56 , Y10T29/49108
Abstract: 本发明提供了一种气体分解组件以及这种气体分解组件的制造方法,本气体分解组件使用电化学反应来降低运行成本并且可以实现高处理性能。本气体分解组件包括:筒状MEA(7),其包括内表面侧的阳极(2)、外表面侧的阴极(5)、以及夹在阳极与阴极之间的固体电解质(1);多孔金属体(11s),其插在筒状MEA的内表面侧,并且与第一电极接触;以及中央导电棒(11k),其插入以作为多孔金属体(11s)的导电轴。
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公开(公告)号:CN102473925B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201180003036.X
申请日:2011-03-16
Applicant: 住友电气工业株式会社
IPC: H01G11/28 , H01G11/44 , H01G11/46 , H01G11/70 , H01G11/86 , H01M4/131 , H01M4/66 , H01M4/80 , H01G11/50
CPC classification number: H01M4/80 , H01G11/28 , H01G11/44 , H01G11/46 , H01G11/50 , H01G11/70 , H01G11/86 , H01M4/131 , H01M4/661 , Y02E60/13 , Y10T428/12479
Abstract: 本发明通过分解其上具有金属层且含有连续孔的树脂多孔体提供了一种含有连续孔且具有低氧含量的金属多孔体,其中通过在将所述树脂多孔体浸渍在第一熔融盐中并对所述金属层施加负电位的同时,在所述金属的熔点以下的温度下对所述树脂多孔体进行加热来分解所述树脂多孔体;并提供了所述金属多孔体的制造方法。
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