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公开(公告)号:CN111868983A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201980022353.2
申请日:2019-03-29
Applicant: 大阪瓦斯株式会社
IPC: H01M8/0258 , H01M4/86 , H01M8/0206 , H01M8/04089 , H01M8/0606 , H01M8/0637 , H01M8/1226
Abstract: 即使将燃料电池单体所具备的阳极电极层制成数十微米级,也能够得到可合理且有效地利用内部重整反应的高效率的燃料电池。构成为具备向阳极电极层A供给含有氢的气体的还原性气体供给通路L1的燃料电池单电池单元U,在燃料电池单电池单元U中具备将在燃料电池单体R中产生的水蒸气供给至还原性气体供给通路L1的水蒸气供给通路L3a和由原燃料气体通过水蒸气重整反应生成氢的内部重整催化剂层D,在向阳极电极层A供给的还原性气体的流动方向上,在内部重整催化剂层D的上游侧设置至少一个水蒸气供给通路L3a。
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公开(公告)号:CN111788731A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201980017321.3
申请日:2019-03-06
Applicant: 大阪瓦斯株式会社
IPC: H01M8/04828 , C01B3/40 , H01M8/04492 , H01M8/04701 , H01M8/0606 , H01M8/0662 , H01M8/12
Abstract: 关于将通过水蒸气重整得到的重整气体供给至燃料极进行发电的燃料电池SOFC,提供可较现状进一步提高发电效率的燃料电池系统。所述燃料电池系统具备:水蒸气重整器(1),通过水蒸气重整反应将烃燃料重整;燃料电池(101),将重整气体导入至燃料极(s2)而发挥作用;以及阳极废气循环路径(8),在冷却阳极废气(g3a)的同时去除冷凝水,再导入至水蒸气重整器(1),并且,利用控制在水蒸气重整器(1)中循环的阳极废气(g3a)的水蒸气分压的控制机构(C)来控制冷凝机构(13)中的冷凝温度,使S/C调节与高效率发电对应。
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公开(公告)号:CN107078318B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN201580050246.2
申请日:2015-09-18
Applicant: 大阪瓦斯株式会社
IPC: H01M8/0289 , H01M4/86 , H01M4/88 , H01M8/1246
Abstract: 实现具有致密的电解质层、且耐久性、牢固性优异的电化学元件、和固体氧化物型燃料电池单元、以及它们的制造方法。电化学元件具有:具有多个贯通孔21的金属基板2、设置于金属基板2的正面侧的表面上的电极层3、设置于电极层3上的电解质层4;贯通孔21以贯穿金属基板2的正面侧的表面和背面侧的表面的方式而设置;电极层3被设置于与金属基板2的设有贯通孔21的区域相比更宽的区域中;电解质层4具有覆盖电极层3的第1部分41、和与金属基板2的正面侧的表面相接触的第2部分42。
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公开(公告)号:CN109075018A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201780014616.6
申请日:2017-02-28
Applicant: 大阪瓦斯株式会社 , 国立大学法人京都大学
Abstract: 提供能够抑制光学构造体的随时间的劣化的构造的热辐射光源。具备光学构造体(1),所述光学构造体(1)具有光学构造,在所述光学构造中在由半导体构成的构件形成了折射率分布,以使以比该半导体的带隙所对应的吸收端所对应的波长短波长的光进行谐振,光学构造体(1)具备包覆构造(30),所述包覆构造(30)被与折射部(10)的半导体不同的、能够对可见光至远红外线所包含的波长的光进行透射的包覆材料包覆。
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公开(公告)号:CN108028410A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201680053954.6
申请日:2016-09-14
Applicant: 大阪瓦斯株式会社
IPC: H01M8/1286 , H01M4/86 , H01M8/0289
Abstract: 实现具有致密且气体阻隔性能高的电解质层的元件。金属支承型电化学元件至少具有:作为支承体的金属基板、在金属基板之上形成的电极层、在电极层之上形成的缓冲层、以及在缓冲层之上形成的电解质层。电极层为多孔质,电解质层为致密,缓冲层的致密度比电极层的致密度大且比电解质层的致密度小。
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公开(公告)号:CN105026528B
公开(公告)日:2018-05-11
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:CN107429151A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201680017723.X
申请日:2016-03-22
Applicant: 大阪瓦斯株式会社
Abstract: 提供一种在兼顾流动摩擦阻力较少、传热效率也较高的2个性质的同时、发泡性较少的热媒液。热媒液含有防冻液。并且,向热媒液添加了从以下化合物构成的群中选择的至少一种以上的化合物作为流动摩擦降低剂:水溶性高分子化合物、聚(乙二醇)(丙二醇)共聚体脂肪酸酯、磺化四氟乙烯类聚合物、氧化胺化合物、聚乙二醇二羧酸酯、聚丙二醇二羧酸酯、聚(乙二醇)(丙二醇)共聚体二羧酸酯。
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公开(公告)号:CN107078318A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201580050246.2
申请日:2015-09-18
Applicant: 大阪瓦斯株式会社
IPC: H01M8/0289 , H01M4/86 , H01M4/88 , H01M8/1246
Abstract: 实现具有致密的电解质层、且耐久性、牢固性优异的电化学元件、和固体氧化物型燃料电池单元、以及它们的制造方法。电化学元件具有:具有多个贯通孔21的金属基板2、设置于金属基板2的正面侧的表面上的电极层3、设置于电极层3上的电解质层4;贯通孔21以贯穿金属基板2的正面侧的表面和背面侧的表面的方式而设置;电极层3被设置于与金属基板2的设有贯通孔21的区域相比更宽的区域中;电解质层4具有覆盖电极层3的第1部分41、和与金属基板2的正面侧的表面相接触的第2部分42。
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公开(公告)号:CN103890790B
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201280052289.0
申请日:2012-10-19
Applicant: 大阪瓦斯株式会社
Abstract: 导出成为复杂的混合整数非线性问题的储存液化天然气的储存罐的运用规划问题的可执行解。将罐初始状态信息、接收规划信息和送出规划信息作为前提条件,分别交替地执行2次以上的第1求解处理和第2求解处理,其中在所述第1求解处理中,针对包含非线性式的非线性约束条件,对非线性式进行线性近似而将混合整数非线性规划问题置换成混合整数线性规划问题来求解,导出规定成为液化天然气的接收对象的储存罐的接收模式、和规定进行液化天然气的支出的储存罐的支出模式的临时解或最终解,在所述第2求解处理中,针对包含离散变量的离散型约束条件,将离散变量临时性固定而将混合整数非线性规划问题置换成连续非线性规划问题来求解,导出各储存罐的液化天然气的储存量以及储存热量的转变的临时解或最终解。
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