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公开(公告)号:CN101636451A
公开(公告)日:2010-01-27
申请号:CN200880004144.7
申请日:2008-02-05
Applicant: 旭化成电子材料株式会社 , 株式会社日本制钢所
IPC: C08L101/00 , B01J20/02 , C08K3/08 , C08L83/04 , F17C11/00 , C01B3/00 , C22C19/00 , H01M8/04 , B01J20/26
CPC classification number: C01B3/0031 , B01J20/02 , B01J20/26 , B01J2220/46 , C01B3/0036 , C01B3/0047 , C01B3/0057 , C01B3/0078 , C01B2203/066 , C08K3/08 , C08K3/12 , C08K7/06 , C22C19/00 , F17C11/005 , H01M8/04208 , H01M8/04216 , H01M8/065 , Y02E60/321 , Y02E60/327
Abstract: 本发明的目的是提供一种包括树脂和贮氢合金粉末的树脂组合物,其中即使当每单位体积填充大量的所述贮氢合金粉末时,也能实现与所述树脂的均匀混合,并且在不损害高贮氢量的同时充分地抑制施加到贮氢容器壁上的应力。本发明提供了一种包括树脂(A)和贮氢合金粉末(B)的树脂组合物(C),其中当在贮氢容器(E)中吸收和释放氢气时,贮氢容器(E)的壁上产生的应变(α)变为1000×10 -6 以下,所述贮氢容器(E)是通过将所述树脂组合物(C)填充到容器(D)中使得所述贮氢合金粉末(B)的体积(V2)与容器(D)的内容积(V1)之比(即(V2)/(V1)比)成为40至80体积%而获得的。
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公开(公告)号:CN109416023B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201780041465.3
申请日:2017-07-03
Applicant: 株式会社日本制钢所
IPC: F03D17/00
Abstract: 一种监视装置(20),该监视装置容易地计算对风力涡轮机(1)中的规定机械装置的损坏程度,并且能够制定阵风的评估指标,其包括在风力涡轮机(1)的施工地点发生阵风的程度和频率。监视装置(20)具有监视控制单元(23),其根据指示风力涡轮机(1)的风速随时间的变化的风速数据来获得风速的时间历史波形。监视控制单元(23)被配置,以便从风速的时间历史波形提取阵风,执行阵风评估,以及在阵风评估的基础上,针对每个阵风轮廓累积地计算风力涡轮机(1)中的所规定的机械装置的损坏程度。
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公开(公告)号:CN101595378B
公开(公告)日:2011-08-03
申请号:CN200880001511.8
申请日:2008-01-23
Applicant: 株式会社日本制钢所
IPC: G01N19/00
CPC classification number: G01N33/005 , Y02E60/324
Abstract: 本发明的氢剩余量传感器中,该氢剩余量传感器布置在由主储氢合金吸收/释放氢的空间中,并配备有容器状的传感器主体,在该传感器主体中填充有传感器储氢合金,并且氢移动通过该传感器主体。此外,由于传感器储氢合金的氢吸收/释放而易于引起应变的易变形部分设置于传感器主体的一部分,并且设置有用于测量易变形部分应变的应变仪。结果,根据本发明的氢剩余量传感器能够有助于精确感测主储氢合金中的氢剩余量。
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公开(公告)号:CN101595378A
公开(公告)日:2009-12-02
申请号:CN200880001511.8
申请日:2008-01-23
Applicant: 株式会社日本制钢所
IPC: G01N19/00
CPC classification number: G01N33/005 , Y02E60/324
Abstract: 在本发明的氢剩余量传感器中,该氢剩余量传感器布置在由主储氢合金吸收/释放氢的空间中,并配备有容器状的传感器主体,在该传感器主体中填充有传感器储氢合金,并且氢移动通过该传感器主体。此外,由于传感器储氢合金的氢吸收/释放而易于引起应变的易变形部分设置于传感器主体的一部分,并且设置有用于测量易变形部分应变的应变仪。结果,根据本发明的氢剩余量传感器能够有助于精确感测主储氢合金中的氢剩余量。
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公开(公告)号:CN109416023A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201780041465.3
申请日:2017-07-03
Applicant: 株式会社日本制钢所
IPC: F03D17/00
Abstract: 一种监视装置(20),该监视装置容易地计算对风力涡轮机(1)中的规定机械装置的损坏程度,并且能够制定阵风的评估指标,其包括在风力涡轮机(1)的施工地点发生阵风的程度和频率。监视装置(20)具有监视控制单元(23),其根据指示风力涡轮机(1)的风速随时间的变化的风速数据来获得风速的时间历史波形。监视控制单元(23)被配置,以便从风速的时间历史波形提取阵风,执行阵风评估,以及在阵风评估的基础上,针对每个阵风轮廓累积地计算风力涡轮机(1)中的所规定的机械装置的损坏程度。
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公开(公告)号:CN101636451B
公开(公告)日:2013-08-21
申请号:CN200880004144.7
申请日:2008-02-05
Applicant: 旭化成电子材料株式会社 , 株式会社日本制钢所
IPC: C08L101/00 , B01J20/02 , C08K3/08 , C08L83/04 , F17C11/00 , C01B3/00 , C22C19/00 , H01M8/04 , B01J20/26
CPC classification number: C01B3/0031 , B01J20/02 , B01J20/26 , B01J2220/46 , C01B3/0036 , C01B3/0047 , C01B3/0057 , C01B3/0078 , C01B2203/066 , C08K3/08 , C08K3/12 , C08K7/06 , C22C19/00 , F17C11/005 , H01M8/04208 , H01M8/04216 , H01M8/065 , Y02E60/321 , Y02E60/327
Abstract: 本发明的目的是提供一种包括树脂和贮氢合金粉末的树脂组合物,其中即使当每单位体积填充大量的所述贮氢合金粉末时,也能实现与所述树脂的均匀混合,并且在不损害高贮氢量的同时充分地抑制施加到贮氢容器壁上的应力。本发明提供了一种包括树脂(A)和贮氢合金粉末(B)的树脂组合物(C),其中当在贮氢容器(E)中吸收和释放氢气时,贮氢容器(E)的壁上产生的应变(α)变为1000×10-6以下,所述贮氢容器(E)是通过将所述树脂组合物(C)填充到容器(D)中使得所述贮氢合金粉末(B)的体积(V2)与容器(D)的内容积(V1)之比(即(V2)/(V1)比)成为40至80体积%而获得的。
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公开(公告)号:CN101627250A
公开(公告)日:2010-01-13
申请号:CN200880004265.1
申请日:2008-01-30
Applicant: 株式会社日本制钢所
IPC: F17C5/06
CPC classification number: F17C7/00 , F17C5/06 , F17C2221/012 , F17C2223/0123 , F17C2223/035 , F17C2223/036 , F17C2225/0123 , F17C2225/035 , F17C2225/036 , F17C2227/0346 , F17C2227/0383 , F17C2250/043 , F17C2250/0478 , F17C2270/07 , Y02E60/321 , Y02E60/324 , Y02P90/45
Abstract: 本发明包括氢源、可拆卸连接端口,氢存储容器被连接到其上从而存储从氢源供给的氢、容器冷却单元(送风机),用于冷却被连接到连接端口的氢存储容器、容器连接识别单元(限制开关、控制器),用于识别氢存储容器到连接端口的连接的,和填满检测单元(压力传送器、氢剩余传感器、控制器),用于检测被连接到连接端口的氢存储容器被氢填满。因此,其有助于在普通大众中实现简单和安全的氢填充。
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