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公开(公告)号:CN112313007A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201980041468.6
申请日:2019-05-22
Applicant: 住友电气工业株式会社
IPC: B01J23/847 , B01J23/89 , C01B3/40 , H01M8/0612 , H01M8/12
Abstract: 本申请提供一种在水蒸气的存在下促使含有烃的气体生成氢的水蒸气改性催化剂,所述水蒸气改性催化剂包括:载体、和被负载在所述载体上的、含有第一金属及第二金属的2种以上的催化剂金属,所述第一金属含有Ni,所述第二金属含有Co及Ru中的至少一个,所述载体被表示为LaNbO4或La1‑xSrxNbO4,在此x被表示为0<x≤0.12的范围。
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公开(公告)号:CN111819720A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201980017003.7
申请日:2019-02-15
Applicant: 住友电气工业株式会社
Abstract: 本申请提供了一种燃料电池用电解质层‑阳极复合部件,该复合部件包括阳极和具有离子传导性的固体电解质层,阳极是包含复合金属的粒状物的集合体,复合金属包含镍元素和铁元素,粒状物包括多个孔,复合金属占阳极的80质量%以上,阳极的堆积密度为复合金属的真密度的75%以下。还提供了一种电池结构体,其包括燃料电池用电解质层‑阳极复合部件以及设置在固体电解质层一侧的阴极。
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公开(公告)号:CN111801826A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN201980016535.9
申请日:2019-02-15
Applicant: 住友电气工业株式会社
IPC: H01M8/1213 , H01M4/86 , H01M8/1246 , C04B35/50
Abstract: 本公开提供了一种电池结构体,包括阴极、阳极和介于阴极和阳极之间的固体电解质层,其中阴极呈片状形式,阳极呈片状形式,固体电解质层呈片状形式,固体电解质层层叠在阳极上,阴极层叠在固体电解质层上,阴极的电阻Rc与阳极和固体电解质层的电阻Ra满足关系式Rc/Ra≥0.3,阴极包含具有钙钛矿晶体结构的第一金属氧化物,并且阴极的厚度大于15μm且为30μm以下。
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公开(公告)号:CN107112564B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201580061586.5
申请日:2015-10-20
Applicant: 住友电气工业株式会社
IPC: H01M8/1253 , H01M8/126 , H01M8/1246
Abstract: 本发明提供了一种电池结构体,该电池结构体包括阴极、阳极、和具有质子传导性并介于所述阴极和所述阳极之间的固体电解质层。该固体电解质层包含具有钙钛矿结构并且含有锆、铈和除铈以外的稀土元素的化合物。如果T为所述固体电解质层的厚度,则在距离所述固体电解质层的阴极侧的表面0.25T的位置处的锆与铈的元素比:即ZrC/CeC,以及在距离所述固体电解质层的阳极侧的表面0.25T的位置处的锆与铈的元素比:即ZrA/CeA,满足ZrC/CeC>ZrA/CeA,且ZrC/CeC>1。
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公开(公告)号:CN107614142B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201680023405.4
申请日:2016-01-18
Applicant: 住友电气工业株式会社
IPC: B21D39/03
Abstract: 一种复合材料,具备:第一多孔金属体,具有三维网状骨架;第二多孔金属体,具有三维网状骨架;以及接合部,通过所述第一多孔金属体的所述骨架和所述第二多孔金属体的所述骨架缠结而形成。所述第一多孔金属体的气孔率和所述第二多孔金属体的气孔率可以不同。
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公开(公告)号:CN107112545B
公开(公告)日:2020-05-19
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:CN105531860A
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201480046903.1
申请日:2014-08-05
Applicant: 住友电气工业株式会社
CPC classification number: H01M4/9041 , H01M4/8652 , H01M4/8657 , H01M4/8875 , H01M4/8885 , H01M4/8889 , H01M4/9066 , H01M8/1016 , H01M8/1213 , H01M8/1253 , H01M8/126 , H01M2300/0074 , H01M2300/0077 , Y02E60/525 , Y02P70/56
Abstract: 本发明廉价地提供了一种燃料电极用电极材料,该电极材料具有对CO2的抗性并且能够形成具有高发电性能的燃料电池。该燃料电极用电极材料能够用于形成包括质子传导性固体电解质层的燃料电池的燃料电极,该电极材料包含:钙钛矿型固体电解质组分和镍(Ni)催化剂组分;钡组分、锆组分、铈组分和钇组分作为所述固体电解质组分;并且以摩尔比计算,所述固体电解质组分中的锆组分与铈组分的混合比设为1:7至7:1。
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公开(公告)号:CN104205451A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201380017143.7
申请日:2013-03-26
Applicant: 住友电气工业株式会社 , 国立大学法人京都大学
CPC classification number: H01M8/12 , C04B35/48 , C04B35/486 , C04B35/6261 , C04B2235/3215 , C04B2235/3225 , C04B2235/661 , C04B2235/761 , C04B2235/786 , C04B2235/9607 , H01B1/122 , H01M4/8889 , H01M4/8896 , H01M8/1253 , H01M2008/1293 , H01M2300/0077 , Y02E60/525 , Y02P70/56
Abstract: 本发明提供了一种固体电解质,其包含具有氢离子传导性的钇掺杂锆酸钡,其中钇的添加量为15~20mol%,并且晶格常数在100~1000℃的范围内相对于温度变化的增长率几乎是恒定的。本发明还提供了所述固体电解质的制造方法。所述固体电解质可以成形为薄膜,固体电解质层叠体可以通过将电极层层叠在所述固体电解质上来形成。所述固体电解质可以应用于中等温度操作的燃料电池。
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公开(公告)号:CN103237590A
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201180058042.5
申请日:2011-11-29
Applicant: 住友电气工业株式会社
CPC classification number: H01M8/1007 , B01D53/32 , B01D2257/406 , B01D2258/0216 , H01M4/8885 , H01M8/004 , H01M8/0232 , H01M8/0245 , H01M8/0247 , H01M8/0637 , H01M8/086 , H01M8/1006 , H01M8/124 , H01M8/222 , H01M2008/1095 , H01M2008/1293 , H01M2008/147 , Y02E60/521 , Y02E60/525 , Y02E60/526 , Y02E60/566 , Y02P70/56
Abstract: 本发明提供了一种气体分解组件,其中采用了使用固体电解质的电化学反应以降低运行成本并且提供高处理性能,本发明还提供了气体分解组件的制造方法以及发电装置。气体分解组件(10)包括:筒状体MEA(7),其包括布置于内表面侧的第一电极(2)、布置于外表面侧的第二电极(5)、以及夹在第一电极与第二电极之间的固体电解质(1);以及多孔金属体(11s),其插入在筒状体MEA内表面侧,并且与第一电极电连接,其中,本气体分解组件进一步包括形成于第一电极内周面的多孔导电膏涂布层(11g)、以及布置于导电膏涂布层内周侧的金属网片(11a),并且通过该导电膏涂布层和该金属网片在第一电极与多孔金属体之间建立电连接。
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公开(公告)号:CN102084039B
公开(公告)日:2013-07-03
申请号:CN200980125958.0
申请日:2009-06-25
Applicant: 住友电气工业株式会社
CPC classification number: G02B1/02 , C30B23/025 , C30B29/403 , C30B29/406 , G02B13/143 , Y10T428/24355 , Y10T428/2973
Abstract: 本发明提供一种通过以升华法来生长AlxGa(1-x)N单晶而制造AlxGa(1-x)N单晶(10)(其中0<x≤1)的方法,所述方法包括:准备衬底的步骤,所述衬底具有与所述AlxGa(1-x)N单晶的组成比相同的组成比(x);准备高纯度原料的步骤;以及升华原料以在所述衬底上生长所述AlxGa(1-x)N单晶的步骤。AlxGa(1-x)N单晶(10)对波长为250nm至小于300nm的光显示100cm-1以下的吸收系数,并且对波长为300nm至小于350nm的光显示21cm-1以下的吸收系数,每个吸收系数是在300K下确定的。
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