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公开(公告)号:CN103946645A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201280055745.7
申请日:2012-11-09
Applicant: 丰田自动车株式会社 , 财团法人日本精细陶瓷中心 , 株式会社丰田自动织机
CPC classification number: F24S70/10 , C23C14/0682 , C23C14/0688 , C23C14/165 , F03G6/06 , F24S70/20 , F24S70/25 , F24S70/30 , F24S2080/01 , F24S2080/011 , Y02E10/46
Abstract: 本发明提供了一种太阳光-热转换构件,其包含β-FeSiz相材料。所述太阳光-热转换构件对数百nm波长下的可见光表现出高吸光率而对数千nm波长下的红外光表现出低吸光率,因此高效地吸收数百nm波长下的可见光并将其转换为热并且因在数百℃的温度下的热发射所致的热辐射很小。所述太阳光-热转换构件因此可高效地吸收太阳光和提供热并可防止因热发射所致的热辐射。
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公开(公告)号:CN103946645B
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201280055745.7
申请日:2012-11-09
Applicant: 丰田自动车株式会社 , 财团法人日本精细陶瓷中心 , 株式会社丰田自动织机
Abstract: 本发明提供了一种太阳光‑热转换构件,其包含β‑FeSiz相材料。所述太阳光‑热转换构件对数百nm波长下的可见光表现出高吸光率而对数千nm波长下的红外光表现出低吸光率,因此高效地吸收数百nm波长下的可见光并将其转换为热并且因在数百℃的温度下的热发射所致的热辐射很小。所述太阳光‑热转换构件因此可高效地吸收太阳光和提供热并可防止因热发射所致的热辐射。
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公开(公告)号:CN104854412B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201380063674.X
申请日:2013-10-28
Applicant: 株式会社丰田自动织机 , 财团法人日本精细陶瓷中心
IPC: F24J2/48
CPC classification number: F24S70/30 , F24S21/00 , F24S70/20 , F24S70/25 , G02B1/12 , G02B5/208 , G02B5/26 , Y02E10/40
Abstract: 本发明的课题在于提供一种有助于高效地将光转换为热的光学选择膜。本发明的光学选择膜特征在于,至少包括含Ag层和与含Ag层邻接配置的Ag扩散防止层,Ag扩散防止层含有FeSiX(X=1~2)。
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公开(公告)号:CN104854412A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201380063674.X
申请日:2013-10-28
Applicant: 株式会社丰田自动织机 , 财团法人日本精细陶瓷中心
IPC: F24J2/48
CPC classification number: F24S70/30 , F24S21/00 , F24S70/20 , F24S70/25 , G02B1/12 , G02B5/208 , G02B5/26 , Y02E10/40
Abstract: 本发明的课题在于提供一种有助于高效地将光转换为热的光学选择膜。本发明的光学选择膜特征在于,至少包括含Ag层和与含Ag层邻接配置的Ag扩散防止层,Ag扩散防止层含有FeSiX(X=1~2)。
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公开(公告)号:CN104755854A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201380055454.2
申请日:2013-10-11
Applicant: 株式会社丰田自动织机 , 一般财团法人日本精细陶瓷中心
IPC: F24J2/48
CPC classification number: F24S70/12 , F24S70/16 , F24S70/20 , H01L31/0256
Abstract: 本发明的课题是提供一种能够有效地将光转换为热的热转换构件。本发明的热转换构件的特征是包含至少1种半导体和至少1种金属材料的复合材料。
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公开(公告)号:CN100595047C
公开(公告)日:2010-03-24
申请号:CN200580001025.2
申请日:2005-03-03
Applicant: 东和株式会社 , 财团法人日本精细陶瓷中心
CPC classification number: B29C33/38 , B29C33/56 , G01N19/04 , H01L2224/48091 , Y10T428/2839 , H01L2924/00014
Abstract: 上模(1)中的流动性树脂接触的模表面(6)上存在氧化物(3)。该氧化物(3)中含有金属阳离子和离子。基于该金属阳离子的价数和离子的离子半径,算出场强。基于在该场强与固化树脂和模表面(6)之间的粘附强度间成立的指定的关系,对固化树脂和模表面(6)之间的脱模性进行评价。由此,确立固化树脂和模表面(6)之间的脱模性的评价方法。此外,若采用该评价方法,则可以容易地提供高脱模性材料(3)。此外,若将该高脱模性材料(3)用于上模(1)的模表面(6),则可以得到具有良好的脱模性的树脂成形模。
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公开(公告)号:CN103647100A
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201310495422.6
申请日:2009-03-26
Applicant: 财团法人日本精细陶瓷中心 , FCO动力公司
CPC classification number: H01M8/2432 , H01M8/0263 , H01M8/0276 , H01M8/0282 , H01M8/0286 , H01M8/2404 , H01M8/2425 , H01M8/2485 , H01M2008/1293 , Y02P70/56
Abstract: 本发明提供一种层叠型固体氧化物燃料电池用的堆结构体、层叠型固体氧化物燃料电池及其制造方法。层叠型SOFC的堆结构不取决于单电池的机械强度,整体上能够确保SOFC的机械强度。其使用的堆结构体具备:层叠的多个单电池,包括夹着固体电解质相对配置的包含燃料极的燃料极层和包含空气极的空气极层;隔板,夹在层叠的上述单电池之间并使单电池之间分离;以及包含非多孔质部的密封部,该非多孔质部位于燃料极层和上述空气极层的各层内,至少热膨胀收缩特性与隔板或者固体电解质相等,与燃料极的周缘部或者空气极的周缘部一体化,并且与相邻的上述隔板以及固体电解质一体化,能够使分别向燃料极和空气极供给的燃料气体和空气流通。
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公开(公告)号:CN102099954A
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN200980110757.3
申请日:2009-03-26
Applicant: 财团法人日本精细陶瓷中心 , FCO控股公司
CPC classification number: H01M8/2432 , H01M8/0263 , H01M8/0276 , H01M8/0282 , H01M8/0286 , H01M8/2404 , H01M8/2425 , H01M8/2485 , H01M2008/1293 , Y02P70/56
Abstract: 本发明提供一种具有堆结构的层叠型SOFC,该堆结构不取决于单电池的机械强度,整体上能够确保SOFC的机械强度。其使用如下的堆结构体,具备:层叠的多个单电池,包括夹着固体电解质相对配置的包含燃料极的燃料极层和包含空气极的空气极层;隔板,夹在层叠的上述单电池之间并使单电池之间分离;以及包含非多孔质部的密封部,该非多孔质部位于燃料极层和上述空气极层的各层内,至少热膨胀收缩特性与隔板或者固体电解质相等,与燃料极的周缘部或者空气极的周缘部一体化,并且与相邻的上述隔板以及固体电解质一体化,能够使分别向燃料极和空气极供给的燃料气体和空气流通。
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公开(公告)号:CN101238081A
公开(公告)日:2008-08-06
申请号:CN200680029022.4
申请日:2006-12-27
Applicant: 东和株式会社 , 财团法人日本精细陶瓷中心
CPC classification number: B29C33/56 , B29C33/60 , C04B35/50 , C04B35/505 , C04B35/645 , C04B2235/3213 , C04B2235/3225 , C04B2235/3227
Abstract: 树脂成形模(1)的模表面(6)由低粘附性材料(3)构成,所述低粘附性材料(3)由Y2O3和其他氧化物La2O3所生成的固溶体La-Y2O3形成。La2O3含有比Y3+具有更大离子半径的La,且比Y2O3具有更强碱性。在低粘附性材料(3)中,相对于Y2O3和La2O3的整体,La2O3具有规定的比率。由此,在低粘附性材料(3)中,由于离子半径的原因使单位面积上的位点数比Y2O3少,由于碱性的原因使与碱性物质之间的结合力比Y2O3小,由于比率的原因而确保保形性。因此,利用具有比Y2O3低的粘附性和优异的保形性的低粘附性材料(3)构成模表面(6)。可以得到对碱性物质的粘附性比Y2O3低且具有优异的保形性的低粘附性材料和具有优异的脱模性及保形性的树脂成形模。
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公开(公告)号:CN1842403A
公开(公告)日:2006-10-04
申请号:CN200580001025.2
申请日:2005-03-03
Applicant: 东和株式会社 , 财团法人日本精细陶瓷中心
CPC classification number: B29C33/38 , B29C33/56 , G01N19/04 , H01L2224/48091 , Y10T428/2839 , H01L2924/00014
Abstract: 上模(1)中的流动性树脂接触的模表面(6)上存在氧化物(3)。该氧化物(3)中含有金属阳离子和离子。基于该金属阳离子的价数和离子的离子半径,算出场强。基于在该场强与固化树脂和模表面(6)之间的粘附强度间成立的指定的关系,对固化树脂和模表面(6)之间的脱模性进行评价。由此,确立固化树脂和模表面(6)之间的脱模性的评价方法。此外,若采用该评价方法,则可以容易地提供高脱模性材料(3)。此外,若将该高脱模性材料(3)用于上模(1)的模表面(6),则可以得到具有良好的脱模性的树脂成形模。
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