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公开(公告)号:CN1147619A
公开(公告)日:1997-04-16
申请号:CN96108298.4
申请日:1996-07-23
Applicant: 三菱电机株式会社
IPC: F25B21/00
CPC classification number: F25B41/02 , F25B15/14 , Y02A30/277 , Y02B30/62
Abstract: 本发明提供一种通过电解反应的水蒸发式冷却装置,用固体电解膜把密封空间分隔成两个空间,水贮存在第1空间,冷凝器与第2空间连通而设置,所凝聚的冷凝水通过通水管路返回到第1空间内。两个空间的气相部通过差压式通气机构56而连接。对于固体电解膜的两面,为分别在第1空间侧的面上发生水的电解反应、在第2空间侧的面上发生水的生成反应,而施加来自直流电源的直流电压。从而满足电子元件级冷却的使用要求。
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公开(公告)号:CN1219609A
公开(公告)日:1999-06-16
申请号:CN98122668.X
申请日:1998-11-19
Applicant: 三菱电机株式会社
Abstract: 本发明揭示固体高分子电解槽块及使用该模块的固体高分子电解装置,隔着具有导电性金属板的衬垫(spacer)层积多个固体高分子电解元件,在形成空气的气流路的同时形成立体的电解反应面。然后将多个固体高分子电解元件串联地电气连接,按照相同极性的面相对的要求层积。
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公开(公告)号:CN1143692A
公开(公告)日:1997-02-26
申请号:CN96106817.5
申请日:1996-05-30
Applicant: 三菱电机株式会社
CPC classification number: C25B9/10 , B01D53/26 , B01D53/326 , B01D2257/80 , H01M8/1004 , H01M2300/0082 , Y02P70/56
Abstract: 一种电解功能器件及其制造方法,无需夹具,阳极和阴极电极、催化剂层和固态聚合物电解质膜不易互相剥离,电解功能器件包括固态聚合物电解膜、一对具有多个通孔的基层,由埋入固态聚合物电解质膜前后表面的金属板形成,将膜夹在其间,并作为外接直流电源的电极。催化剂层涂覆在基层和聚合物电解质膜在基层通孔中露出部分的外表面,以促进外部气体或液体分子的电解反应,透湿防水薄膜涂覆在接近外部的催化剂层表面上。
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公开(公告)号:CN1165050A
公开(公告)日:1997-11-19
申请号:CN97101826.X
申请日:1997-01-29
Applicant: 三菱电机株式会社
CPC classification number: H01M8/04119 , C25B1/08 , C25B9/20 , C25B13/02 , H01M8/2404 , H01M8/241 , H01M8/242 , Y02E60/366 , Y02P70/56
Abstract: 本发明揭示一种固体高分子电解模块及其制造方法和使用它的除湿装置。其中,在带状固体高分子电解质膜(21)的两面以规定的间隔形成薄长状的阳极(23)和阴极(22)并构成电解膜(20),在一边具有开口部(32)的框构件(31)的一对侧边(31a,31b)上形成供电端子(33a,33b)并构成框体(30)。而且,开口部(32)上下不同地重合叠层多个框体(30),使电解膜(20)在各框体(30)的相对边(31c)上折叠,并夹在邻接的框体(30,30)之间,在框体(30)的叠层方向上形成波浪形立体状。
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公开(公告)号:CN1243022A
公开(公告)日:2000-02-02
申请号:CN98126562.6
申请日:1998-12-30
Applicant: 三菱电机株式会社
CPC classification number: Y02P70/34
Abstract: 一种从混合气体中回收冷凝性气体的回收方法及其回收装置,采用具有气体压缩机、充填吸附材料并具备气体冷却器的混合气体分离器及真空排气装置的冷凝性气体回收装置,并以将高压化的混合气体导入混合气体分离器的工序、使不冷凝性气体吸附在吸附层上并对冷凝性气体进行液化回收的工序、及在低压状态下从吸附层上将不冷凝性气体脱气的工序的3个工序所组成的方法来回收冷凝性气体。该方法和装置可减少环境污染。
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公开(公告)号:CN1187876A
公开(公告)日:1998-07-15
申请号:CN96194714.4
申请日:1996-10-11
Applicant: 三菱电机株式会社
Inventor: 森口哲雄
Abstract: 一种通过电解反应的水蒸发式冷却装置,固体电解元件50配设成将密封罐51分隔成2个空间51a、51b,水53贮存在空间51a内,冷凝器55与空间51b连通,空间51a的贮水部与冷凝器55的贮水部用通水管路57连接,空间51a、51b的气相部用通气管路58连接,由直流电源52供电于固体电解元件50而在阳极侧产生水的分解反应,在阴极侧产生水的生成反应,而空间51a底部的热连接面59形成与被冷却体54外面形状一致的外面形状,本发明使用固体电解元件,可获得无环境保护问题的无声且小型的水蒸发式冷却装置。
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