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公开(公告)号:CN100446319C
公开(公告)日:2008-12-24
申请号:CN200480011146.0
申请日:2004-08-24
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H01M8/0606 , H01M8/04231 , H01M8/04365 , H01M8/04388 , H01M8/04395 , H01M8/04425 , H01M8/04559 , H01M8/04649 , H01M8/04746 , H01M8/04776 , H01M8/04955 , H01M2008/1095
Abstract: 本发明提供燃料电池系统及其停止方法。所述燃料电池系统包括:由燃料气体和氧化剂气体产生电能的电池组(38)、燃料气体供给机构、氧化剂气体供给机构、将所述燃料气体的原料向所述燃料电池供给的作为原料气体供给机构的原料气体配管(33)、旁管(55)、分配阀(56、60)、控制部(44),在将所述燃料电池的电能输出设为关闭后,所述燃料气体供给机构停止向所述燃料电池的阳极侧供给所述燃料气体,所述氧化剂气体供给机构停止向所述燃料电池的阴极侧供给所述氧化剂,所述原料气体供给机构将所述原料从所述燃料电池的所述阴极的输入侧供给,冲洗所述燃料电池的阴极侧。利用本发明,即使在长时间的保管中,也不会产生催化剂的劣化,可以提高燃料电池的耐久性。
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公开(公告)号:CN1331264C
公开(公告)日:2007-08-08
申请号:CN03801772.5
申请日:2003-03-20
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H01M8/1004 , H01M4/8605 , H01M4/881 , H01M4/8817 , H01M4/92 , H01M4/96 , H01M8/0234 , H01M8/0239 , H01M8/0245 , H01M8/1023 , H01M8/1039 , H01M8/1048 , H01M8/1053 , H01M8/1072 , H01M2300/0091 , Y02P70/56
Abstract: 具备高分子电解质薄膜与夹持前述电解质膜的一对电极,前述电极由与前述高分子电解质膜结合的催化剂层和与前述催化剂层结合的气体扩散层构成的燃料电池用电解质膜-电极接合体,在前述高分子电解质膜被前述电极夹持的领域中,含隔离两电极的气体扩散层用起间隔物作用的电子绝缘性的粒子。两电极被高分子电解质膜可靠地隔离,从而得到内部电阻低而有效反应面积大的高分子型燃料电池。
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公开(公告)号:CN1244966C
公开(公告)日:2006-03-08
申请号:CN200310120325.5
申请日:2003-12-11
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H01M8/1004 , H01M4/8605 , H01M8/04119
Abstract: 提供一种与作为高分子电解质型燃料电池的气体扩散层的基体材料使用的碳纤维织布有关,通过使其表面平滑化,进而抑制形成疏水层用的涂料的不均匀渗入地优化,从而适于高加湿运行的电解质膜-电极接合体。在由高分子电解质膜及夹着前述高分子电解质膜的一对电极构成,前述电极由催化剂层和气体扩散层构成,所述催化剂层与前述高分子电解质膜接触,所述气体扩散层具有与前述催化剂层接触的疏水层的电解质膜-电极接合体中,前述气体扩散层的基体材料使用由电子传导性碳素纤维构成的纵纱和横纱织成的碳纤维织布,在前述纵纱和横纱的交点处形成开口。
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公开(公告)号:CN1650452A
公开(公告)日:2005-08-03
申请号:CN03807218.1
申请日:2003-03-25
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H01M8/0234 , D03D15/00 , D03D15/0083 , D10B2101/12 , D10B2201/24 , D10B2321/10 , D10B2401/063 , D10B2401/16 , H01M4/8605 , H01M4/92 , H01M4/96 , H01M8/0247 , H01M8/1004 , Y02P70/56
Abstract: 本发明的目的在于:在用包含碳纤维的经线和纬线制成织物,包含该织物的燃料电池用气体扩散层中,通过上述经线和纬线交错的组织点相邻之间的间隔X与上述织物的厚度Y满足式1.4≤X/Y≤3.5,可使基材表面的凹凸减小,抑制由于织物的碳纤维刺穿燃料电池的高分子电解质膜而产生的微小短路,提高燃料电池的特性。为了进一步抑制气体扩散层基材的碳纤维刺穿高分子电解质膜,通过(1)向燃料电池的上述各电极与上述各导电性隔板接触的面积上施加1kgf/cm2-20kgf/cm2范围内的紧固压力,或(2)在将气体扩散层配置于高分子电解质膜上之前,预先加热气体扩散层的表面,由此使碳纤维的非平滑表面平滑。
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公开(公告)号:CN1606814A
公开(公告)日:2005-04-13
申请号:CN03801772.5
申请日:2003-03-20
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H01M8/1004 , H01M4/8605 , H01M4/881 , H01M4/8817 , H01M4/92 , H01M4/96 , H01M8/0234 , H01M8/0239 , H01M8/0245 , H01M8/1023 , H01M8/1039 , H01M8/1048 , H01M8/1053 , H01M8/1072 , H01M2300/0091 , Y02P70/56
Abstract: 具备高分子电解质薄膜与夹持前述电解质膜的一对电极,前述电极由与前述高分子电解质膜结合的催化剂层和与前述催化剂层结合的气体扩散层构成的燃料电池用电解质膜-电极接合体,在前述高分子电解质膜被前述电极夹持的领域中,含隔离两电极的气体扩散层用起间隔物作用的电子绝缘性的粒子。两电极被高分子电解质膜可靠地隔离,从而得到内部电阻低而有效反应面积大的高分子型燃料电池。
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公开(公告)号:CN100440598C
公开(公告)日:2008-12-03
申请号:CN200480011235.5
申请日:2004-08-24
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H01M8/0606 , H01M8/04231 , H01M8/04365 , H01M8/04388 , H01M8/04395 , H01M8/04425 , H01M8/04559 , H01M8/04649 , H01M8/04746 , H01M8/04776 , H01M8/04955 , H01M2008/1095
Abstract: 本发明提供燃料电池系统及燃料电池系统的起动方法。该燃料电池系统包括由燃料气体和氧化剂气体产生电能的燃料电池(121)、燃料气体供给机构、氧化剂气体供给机构、作为向所述燃料电池供给的原料气体供给机构的原料气体供给配管(151)及第三切换阀(143)、控制部(127),在开始燃料电池(121)的发电时,在向燃料电池(121)供给燃料气体及氧化剂气体之前,所述原料气体供给机构将燃料电池(121)的至少阴极侧用所述原料气体冲洗。利用本发明,可以恰当地应对电解质膜的干燥加速及局部反应等问题,实现燃料电池的性能稳定化。
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公开(公告)号:CN1781206A
公开(公告)日:2006-05-31
申请号:CN200480011146.0
申请日:2004-08-24
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H01M8/0606 , H01M8/04231 , H01M8/04365 , H01M8/04388 , H01M8/04395 , H01M8/04425 , H01M8/04559 , H01M8/04649 , H01M8/04746 , H01M8/04776 , H01M8/04955 , H01M2008/1095
Abstract: 本发明提供燃料电池系统及其停止方法。所述燃料电池系统包括:由燃料气体和氧化剂气体产生电能的电池组(38)、燃料气体供给机构、氧化剂气体供给机构、将所述燃料气体的原料向所述燃料电池供给的作为原料气体供给机构的原料气体配管(33)、旁管(55)、分配阀(56、60)、控制部(44),在将所述燃料电池的电能输出设为关闭后,所述燃料气体供给机构停止向所述燃料电池的阳极侧供给所述燃料气体,所述氧化剂气体供给机构停止向所述燃料电池的阴极侧供给所述氧化剂,所述原料气体供给机构将所述原料从所述燃料电池的所述阴极的输入侧供给,冲洗所述燃料电池的阴极侧。利用本发明,即使在长时间的保管中,也不会产生催化剂的劣化,可以提高燃料电池的耐久性。
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公开(公告)号:CN1386308A
公开(公告)日:2002-12-18
申请号:CN01802289.8
申请日:2001-08-03
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H01M4/8605 , H01M4/8807 , H01M4/8828 , H01M4/921 , H01M4/926 , H01M8/0234 , Y02P70/56 , Y10T29/49115
Abstract: 本发明提供一种在催化剂层内部的极附近形成气体通道,质子通道和电子通道,反应面积增大的高分子电解质型燃料电池。这种高分子电解质型燃料电池具备具有氢离子传导性高分子电解质膜,夹持上述氢离子传导性高分子电解质的催化剂层,和与上述催化剂层接触的气体扩散层的一对电极,至少一方的电极的催化剂层包含载持有贵金属催化剂的碳素粒子,上述碳素粒子由相互不同的吸附有分散状态的氢离子传导性高分子电解质的至少两种碳素粒子构成。
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公开(公告)号:CN1253302A
公开(公告)日:2000-05-17
申请号:CN99123391.3
申请日:1999-10-28
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: G02F1/133
Abstract: 本发明的高分子分散型液晶显示元件,液晶、高分子复合体层由在1像素内电压-光透射率特性不同的多个区域构成。这样,在1像素内形成多个电压-光透射率图形不同的区域,便可获得各区域的特性相互协调或相互平均的作为显示元件全体而呈现为陡度缓和的特性。结果,便可防止由光学滞后引起的残留图像及保留图像,从而可以提供响应速度和对比度等显示品质优异的液晶显示元件及其制造方法和评价方法。
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公开(公告)号:CN1207180A
公开(公告)日:1999-02-03
申请号:CN97191588.1
申请日:1997-09-16
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: G02F1/133
CPC classification number: C09K19/544 , C09K2019/546 , G02F1/1334 , Y10T428/10 , Y10T428/2984
Abstract: 在各自内侧面备有电极的一对基板之间的由液晶滴分散保持于高分子化合物中所形成的液晶显示元件中,因上述液晶滴有几乎一样的形状与大小而且粒径的偏差小,故在宽温度范围内上述液晶滴的取向形态稳定维持为双偶极子型,在上述电极间施加外电压后光透过率滞后可以减小。当在液晶高分子前体相溶液中加入界面限制力的调节剂、提高用紫外线照射使高分子聚合和进行高分子与液晶相分离的温度可使上述液晶滴与高分子化合物之界面附近的液晶分子的倾斜角变小或固着力强度增大,从而得到了同样的效果。把静电容量滞后抑制变小或在使电压-透过率特性之透过率在10%以上的电压下的静电容量比率在60%以上也可得到同样的效果。使液晶材料的表面张力比绝缘膜的临界表面张力或高分子化合物的表面张力小就可提高在宽使用温度范围内的电场响应性。因此,可以构成能在宽使用温度范围内作动画显示的电视和人个计算机等用的显示装置。
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