液质调整装置、液质调整方法以及线电极放电加工装置

    公开(公告)号:CN102655974A

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:CN200980162996.3

    申请日:2009-12-18

    IPC分类号: B23H7/36

    CPC分类号: B23H7/10 B23H1/10 B23H7/02

    摘要: 本发明所涉及的液质调整装置具有:纯水化单元(9),其使加工液脱离子化;防腐蚀单元(8),其将加工液中的离子交换为防腐蚀离子;导电率测定单元(10),其对加工液的导电率的实际测量值进行测定;存储单元(11),其预先存储上述加工液中的可加工的导电率的上限值即第一基准值、下限值即第二基准值、处于第一基准值和第二基准值之间的第三基准值;以及控制单元(12、13),其基于存储在该存储单元(11)中的基准值和由上述导电率测定单元(10)测定的加工液的导电率实际测量值进行控制,在加工液的导电率超过第一基准值的情况下,仅向纯水化单元(9)通水,如果加工液的导电率低于第二基准值,则停止向纯水化单元(9)通水,并且仅向上述防腐蚀单元(8)通水,如果加工液的导电率超过第三基准值,则停止向防腐蚀单元(8)通水。

    液质调整装置、液质调整方法以及线电极放电加工装置

    公开(公告)号:CN102655974B

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN200980162996.3

    申请日:2009-12-18

    IPC分类号: B23H7/36

    CPC分类号: B23H7/10 B23H1/10 B23H7/02

    摘要: 本发明所涉及的液质调整装置具有:纯水化单元(9),其使加工液脱离子化;防腐蚀单元(8),其将加工液中的离子交换为防腐蚀离子;导电率测定单元(10),其对加工液的导电率的实际测量值进行测定;存储单元(11),其预先存储上述加工液中的可加工的导电率的上限值即第一基准值、下限值即第二基准值、处于第一基准值和第二基准值之间的第三基准值;以及控制单元(12、13),其基于存储在该存储单元(11)中的基准值和由上述导电率测定单元(10)测定的加工液的导电率实际测量值进行控制,在加工液的导电率超过第一基准值的情况下,仅向纯水化单元(9)通水,如果加工液的导电率低于第二基准值,则停止向纯水化单元(9)通水,并且仅向上述防腐蚀单元(8)通水,如果加工液的导电率超过第三基准值,则停止向防腐蚀单元(8)通水。

    防蚀装置、防蚀方法以及线电极放电加工装置

    公开(公告)号:CN102655973A

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:CN200980162737.0

    申请日:2009-12-04

    IPC分类号: B23H7/36

    摘要: 一种防蚀装置,其具有:纯水化单元(9),其由氢离子型树脂和氢氧根离子型树脂构成;防蚀单元(8),其由阳离子型树脂、承载有防蚀性离子的阴离子型树脂构成;导电率测量单元(7),其用于对加工液的导电率的实际测量值进行测量;以及控制单元(10、11、12),其根据该导电率测量单元(7),对将加工液向所述纯水化单元(9)、防蚀单元(8)的通入进行控制,在该防蚀装置中,所述控制单元根据预先设定的第1及第2导电率、和由所述导电率测量单元(7)测量出的实际测量值,在所述加工液的实际测量值达到第1导电率之前,向所述纯水化单元以及防蚀单元通入,如果所述实际测量值达到第1导电率,则停止向所述纯水化单元(9)通入,仅向所述防蚀单元(8)通入,如果所述实际测量值上升至第2导电率,则重新开始向所述纯水化单元(9)通入,向所述纯水化单元(9)以及防蚀单元(8)通入。

    防蚀装置、防蚀方法以及线电极放电加工装置

    公开(公告)号:CN102655973B

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN200980162737.0

    申请日:2009-12-04

    IPC分类号: B23H7/36

    摘要: 一种防蚀装置,其具有:纯水化单元(9),其由氢离子型树脂和氢氧根离子型树脂构成;防蚀单元(8),其由阳离子型树脂、承载有防蚀性离子的阴离子型树脂构成;导电率测量单元(7),其用于对加工液的导电率的实际测量值进行测量;以及控制单元(10、11、12),其根据该导电率测量单元(7),对将加工液向所述纯水化单元(9)、防蚀单元(8)的通入进行控制,在该防蚀装置中,所述控制单元根据预先设定的第1及第2导电率、和由所述导电率测量单元(7)测量出的实际测量值,在所述加工液的实际测量值达到第1导电率之前,向所述纯水化单元以及防蚀单元通入,如果所述实际测量值达到第1导电率,则停止向所述纯水化单元(9)通入,仅向所述防蚀单元(8)通入,如果所述实际测量值上升至第2导电率,则重新开始向所述纯水化单元(9)通入,向所述纯水化单元(9)以及防蚀单元(8)通入。

    制冷剂分配器、其制造方法、其制造装置

    公开(公告)号:CN107110624B

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN201580071901.2

    申请日:2015-11-18

    IPC分类号: F28F19/06 F25B41/42

    摘要: 本发明涉及制冷剂分配器的制造方法、制冷剂分配器的制造装置、制冷剂分配器、热交换器及空气调节装置。使牺牲阳极层简便地效率良好地且准确地形成于复杂的形状的制冷剂分配器的表面。进而抑制在牺牲阳极层形成时的热处理过多所致的接合部周边的强度下降。包括:涂敷工序:在多个流出部以及分配部的表面涂敷去除氧化铝的焊剂;合金配置工序:在所涂敷的表面配置含锌的铝‑硅合金;形成工序:对所配置的含锌的铝‑硅合金实施加热处理,在表面形成牺牲阳极层;钎料配置工序:将多个流出管分别插入于多个流出部,将铝‑硅合金钎料配置于流出部的表面;和钎焊工序:对铝‑硅合金钎料实施加热处理,对多个流出部和多个流出管分别进行钎焊。

    燃料电池的运转方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1822418A

    公开(公告)日:2006-08-23

    申请号:CN200610009026.8

    申请日:2006-02-16

    摘要: 目的在于用不需要在燃料电池发电系统中的设备的大容量化的容易并且便宜的方法,有效地再生处理氧化剂极。燃料电池具备燃料极、氧化剂极、被燃料极以及氧化剂极夹持的具有氢离子传导性的电解质、向燃料极供给燃料、向氧化剂极供给氧化剂、使燃料和氧化剂发生电化学反应而发电,在从运转停止状态进入稳定运转前,在使燃料极和氧化剂极电气导通的状态下,在燃料极和氧化剂极中在把能够发生以下(式A)以及以下(式B)的电化学反应的流量的燃料供给给燃料极,对氧化剂极进行还原处理后,向氧化剂极供给氧化剂进入稳定运转,其中燃料极:H2→2H++2e-…(式A),氧化剂极:H++2e-→H2…(式B)。

    燃料电池的运转方法
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100388546C

    公开(公告)日:2008-05-14

    申请号:CN200610009026.8

    申请日:2006-02-16

    摘要: 目的在于用不需要在燃料电池发电系统中的设备的大容量化的容易并且便宜的方法,有效地再生处理氧化剂极。燃料电池具备燃料极、氧化剂极、被燃料极以及氧化剂极夹持的具有氢离子传导性的电解质、向燃料极供给燃料、向氧化剂极供给氧化剂、使燃料和氧化剂发生电化学反应而发电,在从运转停止状态进入稳定运转前,在使燃料极和氧化剂极电气导通的状态下,在燃料极和氧化剂极中在把能够发生以下(式A)以及以下(式B)的电化学反应的流量的燃料供给给燃料极,对氧化剂极进行还原处理后,向氧化剂极供给氧化剂进入稳定运转,其中燃料极:H2→2H++2e-...(式A),氧化剂极:H++2e-→H2...(式B)。

    燃料电池及其制造方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1612391A

    公开(公告)日:2005-05-04

    申请号:CN200410087963.6

    申请日:2004-10-27

    IPC分类号: H01M8/02 H01M4/86 H01M8/00

    摘要: 提供一种燃料电池及其制造方法,具有可确保充分的电化学活性区,可以可靠地进行气密封接,且均匀地支持固体高分子电解质膜的电极基材的密封部。该燃料电池具有膜电极结合体,在该膜电极结合体中具有在固体高分子电解质膜的中央部分从两面结合的阴极催化剂层和阳极催化剂层,再以比上述阴极催化剂层面积更大的燃料电极基材和比上述阳极催化剂层面积更大的氧化剂电极基材从两面夹持,在上述燃料电极基材中,将围绕上述阴极催化剂层的燃料密封支撑部的空孔的一部分或全部用树脂进行填充,在上述氧化剂电极基材中,将围绕上述阳极催化剂层的氧化剂密封支撑部的空孔的一部分或全部用树脂进行填充,且上述燃料密封支撑部和上述氧化剂密封支撑部用上述树脂和上述固体高分子电解质膜粘接起来。

    燃料电池的运转方法
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100344023C

    公开(公告)日:2007-10-17

    申请号:CN200510062567.2

    申请日:2005-03-29

    IPC分类号: H01M8/04

    摘要: 提供一种燃料电池的运转方法,该燃料电池在保管时在瞬间有大量空气进入时也能够防止阴极催化剂的氧化劣化,而且即使重复进行起动、停机、保管运转,性能也不降低。该燃料电池的运转方法中,对阳极供给包含氢的燃料气体和对阴极供给氧化剂气体,在把外部负载连接在阳极与阴极之间并进行发电以后,切断外部负载,然后,把电阻连接在阳极与阴极之间,停止供给氧化剂气体,阴极电位低于等于产生氢的电位以后,停止供给燃料气体,进行保管。