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公开(公告)号:CN110447136A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201880022117.6
申请日:2018-03-30
Applicant: 大阪瓦斯株式会社
IPC: H01M8/1226 , C22C38/00 , C22C38/28 , C22C38/50 , C25B1/10 , C25B9/00 , G01N27/409 , H01M8/2432
Abstract: 提供兼具耐久性和高性能、且可靠性优异的电化学元件等。电化学元件具有金属支撑体和形成于金属支撑体上的电极层,金属支撑体为含有0.15质量%以上且1.0质量%以下的Ti的Fe-Cr系合金、含有0.15质量%以上且1.0质量%以下的Zr的Fe-Cr系合金、含有Ti和Zr且Ti与Zr的总含量为0.15质量%以上且1.0质量%以下的Fe-Cr系合金中的任一种。
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公开(公告)号:CN110431698A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201880019875.2
申请日:2018-03-22
Applicant: 大阪瓦斯株式会社
IPC: H01M8/1213 , H01M4/86 , H01M8/12 , H01M8/1286
Abstract: 提供性能/可靠性/耐久性优异、且低成本的电化学元件。具有金属基板1(金属支撑体)和形成于金属基板1上的电极层2的电化学元件的制造方法,所述制造方法包括以下的工序:电极层形成工序,在金属基板1上形成具有表面粗糙度(Ra)为1.0μm以下的区域的电极层2;以及电解质层形成工序,在电极层2上喷射气溶胶化的金属氧化物粉末来形成电解质层4。
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公开(公告)号:CN110402514A
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201880019887.5
申请日:2018-03-22
Applicant: 大阪瓦斯株式会社
IPC: H01M8/1213 , H01M4/86 , H01M4/88 , H01M8/12 , H01M8/1286 , H01M8/0612
Abstract: 提供可靠性/耐久性优异、且低成本的电化学元件。金属支撑型电化学元件用的带电极层基板具有:金属支撑体和形成于金属支撑体上的电极层2,电极层2具有表面粗糙度(Ra)为1.0μm以下的区域。
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公开(公告)号:CN108778466A
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201780020689.6
申请日:2017-03-31
Applicant: 大阪瓦斯株式会社
IPC: B01D53/047 , C10L3/10
CPC classification number: B01D53/047 , C10L3/10
Abstract: 本发明提供一种在原料气体的精制对象气体的浓度变化的情况下关于各变化的浓度能够提高精制对象气体的回收率的压力变动吸附式气体制造装置。构成为,关于多个吸附塔(1)的每一个,使相位不同地依次进行运转周期的运转控制部基于检测原料气体(G)的精制对象气体的浓度的原料气体浓度检测部(SG)的检测信息,为了将把原料气体(G)向吸附塔(1)供给的原料气体供给压调整成与原料气体的精制对象气体的浓度对应地确定的目标压力,调整压力调整部(10),前述调整压力调整部(10)调整原料气体供给压,前述运转周期包括吸附工序和解吸工序,前述吸附工序从穿过原料气体供给路(3)供给的原料气体(G)吸附掺杂气体来穿过产品气体排出路(5)将精制对象气体排出,前述解吸工序将掺杂气体穿过废气排出路(4)来排出。
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公开(公告)号:CN108625969A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201810234188.4
申请日:2018-03-21
Abstract: 本公开涉及内燃机的冷却装置。内燃机的冷却装置具备循环路径、水温传感器和冷却水泵、以及电子控制单元。电子控制单元构成为执行:对冷却水泵的动力进行反馈控制以使得水温传感器的输出成为目标温度的处理;胶束判定处理,基于冷却水泵的泵功和在循环路径中流动的冷却水的流量,判定冷却水中是否添加有胶束;汤姆斯判定处理,判定流量是否满足汤姆斯效应的呈现条件;以及修正处理,在胶束的添加被肯定并且汤姆斯效应的呈现条件成立的情况下,提高水温传感器的输出相对于目标温度的相对值。
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公开(公告)号:CN103201560B
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201180054735.7
申请日:2011-02-15
Applicant: 大阪瓦斯株式会社
Abstract: 目的是提供一种在火焰长度方向的燃烧空间中没有富余的情况下也不会导致因火焰亮度下降带来的效率恶化或NOx生成量的增加的燃烧装置。作为燃料喷出部(F),在燃料喷出长度方向观察至少具备在与燃料喷出长度方向正交的方向即特定方向上排列的第1燃料喷出部(F1)和第2燃料喷出部(F2)而构成,构成为,从第1燃料喷出部(F1)喷出的第1喷出流与从第2燃料喷出部(F2)喷出的第2喷出流在喷出下游侧碰撞。
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公开(公告)号:CN105026528A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201480012074.5
申请日:2014-02-27
Applicant: 大阪瓦斯株式会社
CPC classification number: C07C7/12 , B01D53/047 , B01D2253/102 , B01D2253/106 , B01D2253/108 , B01D2253/204 , B01D2257/7025 , B01D2259/40071 , B01D2259/40075 , B01D2259/404 , B01J20/103 , B01J20/18 , B01J20/20 , B01J20/223 , B01J20/2808 , B01J20/3416 , B01J20/3425 , B01J20/3433 , B01J20/3491 , C07C7/005 , C07C7/13 , C10L3/101 , C10L2290/542 , C10L2290/58 , Y02C20/20 , Y02P20/156 , C07C9/04
Abstract: 在通过PSA将甲烷气体浓缩的情况下,使甲烷浓度进一步提高。在设置填充有吸附煤矿气体中的甲烷气体的吸附材料(A11~A41)的吸附塔(A1~A4)来进行PSA循环的情况下,对于吸附塔(A1~A4)分别作为中间压状态而设定吸附塔(A1~A4)内压力不同的多个压力状态;作为均压(降压)工序而进行:初级均压(降压)工序,将高压状态的吸附塔(A1~A4)内的气体向比该吸附塔(A1~A4)上部低压的中间压状态的其他吸附塔(A1~A4)上部移送,使吸附塔(A1~A4)内的压力成为高压侧的中间压状态;和最终均压(降压)工序,将处于比低压状态高压的高压侧的中间压状态的吸附塔(A1~A4)内的气体向低压状态的其他吸附塔(A1~A4)移送,使吸附塔(A1~A4)内的压力成为低压侧的中间压状态。
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公开(公告)号:CN101617031B
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN200780049073.8
申请日:2007-10-11
Applicant: 大阪瓦斯株式会社
Abstract: 本发明的可燃性气体浓缩装置具备设备:吸附塔(2),其填充有吸附可燃性气体的吸附材料(3);供给设备(4),其通过供给路(30)向吸附塔(2)供给含有可燃性气体与空气的原料气体(G),同时通过释放路(31)将原料气体(G)中未吸附于吸附材料(3)的排出气(OG)释放到吸附塔(2)的外部;收集设备(5),其将吸附塔(2)内减压至低于大气压,使吸附于吸附材料(3)的可燃性气体解吸,通过收集路(32)收集;控制设备(6),其依次实行通过供给设备(4)向吸附塔(2)供给原料气体(G)的同时从吸附塔(2)释放排出气(OG)的可燃性气体吸附工序与通过收集设备(5)收集解吸的可燃性气体的可燃性气体解吸工序。
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公开(公告)号:CN104335439A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201280071712.1
申请日:2012-03-23
CPC classification number: H02J3/00 , H02J1/00 , H02J3/14 , H02J3/24 , H02J3/28 , H02J3/34 , H02J7/0054 , H02J7/345 , H02J2001/002 , Y02P80/14 , Y10T307/852
Abstract: 一种设置在自系统(10)的电力消耗模式引导装置(30),连接有电力消耗装置(14)以及蓄电装置(12)的交流线(11)中的电力的频率被控制为根据蓄电装置的蓄电量决定的目标频率,所述电力消耗模式引导装置(30)具备:检测交流线(11)中的电力的实际的频率的频率检测部(31);将用于将电力需求者(D)的电力消耗装置(14)的使用的模式引导为规定的模式的多个引导信息与根据频率检测部(31)的检测结果得到的频率信息关联起来预先进行存储的信息存储部(32);以及从信息存储部(32)读出与根据频率检测部(31)的检测结果得到的频率信息关联起来的引导信息而向电力需求者(D)输出的引导信息输出部(34)。
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公开(公告)号:CN101617030B
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN200780048061.3
申请日:2007-10-11
Applicant: 大阪瓦斯株式会社
Abstract: 一种可燃性气体浓缩系统,该系统具备:浓缩装置(10),该装置(10)采集至少一部分产品气体(PG),将该采集的产品气体(PG)中所含的可燃性气体浓缩而生成高浓度气体(CG);混合装置(2),该装置(2)采集上述浓缩装置(10)中生成的高浓度气体(CG)和原料气体(IG),将该采集的高浓度气体(CG)和原料气体(IG)混合而生成产品气体(PG)。
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