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    • 3. 发明申请
    • 高分子電解質型燃料電池システム
    • 聚合物电解质燃料电池系统
    • WO2008047822A1
    • 2008-04-24
    • PCT/JP2007/070229
    • 2007-10-17
    • 松下電器産業株式会社竹口 伸介辻 庸一郎日下部 弘樹
    • 竹口 伸介辻 庸一郎日下部 弘樹
    • H01M8/04H01M8/02H01M8/10
    • H01M8/04089H01M8/04007H01M8/04119H01M8/1007
    • 本発明の高分子電解質型燃料電池システムは、単電池10と、積層体100と、温度調整装置(160,140、40,41)と、アノードガス供給装置110と、カソードガス供給装置120と、制御装置300と、を有し、制御装置300は、積層体100の発電出力を下げる際に、アノードガス供給装置110及びカソードガス供給装置120を制御してアノードガス及びカソードガスの供給流量を下げるとともに、アノードガス供給装置110、カソードガス供給装置120及び温度調整装置140Aのうち少なくともいずれか1つを制御して、前記アノードガス流路溝及び前記カソードガス流路溝の少なくともいずれかに供給されるガスがより水分過飽和状態となるように、当該ガスの露点温度が積層体100の温度に対して相対的に高くなるようにする。
    • 一种聚合物电解质燃料电池系统,包括:单电池(10),层叠体(100),温度调节装置(160,140,​​40,41); 阳极气体供给装置(110),阴极气体供给装置(120)和控制装置(300)。 当降低层状体(100)的产生输出时,控制装置(300)控制阳极气体供给装置(110)和阴极气体供给装置(120),以降低阳极气体的供给流量, 阴极气体,并且控制阳极气体供给装置(110),阴极气体供给装置(120)和温度调节装置(140A)中的至少一个,使得气体的露点温度相对较高,如 与层状体(100)的温度相比,供给到阳极气体的流动槽或阴极气体的流路的气体含有处于超饱和状态的水。
    • 4. 发明申请
    • 高分子電解質形燃料電池
    • 聚电解质燃料电池
    • WO2007046249A1
    • 2007-04-26
    • PCT/JP2006/320049
    • 2006-10-06
    • 松下電器産業株式会社竹口 伸介日下部 弘樹辻 庸一郎
    • 竹口 伸介日下部 弘樹辻 庸一郎
    • H01M8/24H01M8/02H01M8/10
    • H01M8/004H01M8/0263H01M8/0267H01M8/04007H01M8/04067H01M8/2405H01M8/2483H01M2250/20Y02T90/32
    •  本発明の高分子電解質形燃料電池は、セルの積層方向に貫通して延伸する供給側伝熱媒体マニホールド(94I)及び排出側伝熱媒体マニホールド(94E)が形成され、かつ始端が供給側伝熱媒体マニホールド(94I)に接続され、終端が排出側伝熱媒体マニホールド(94E)に接続されるようにして隣接するセル同士の接合部に伝熱媒体流路(26,36)が形成されている、高分子電解質形燃料電池であって、供給側伝熱媒体マニホールド(94I)および排出側伝熱媒体マニホールド(94E)の少なくともいずれかの伝熱媒体マニホールド内に前記積層方向に延伸するように配設されている、断熱性材料からなる筒部材(41I,41E)を有し、前記伝熱媒体マニホールドは筒部材内領域と筒部材外領域(95I、95E)とに区画して構成され、筒部材(41I,41E)には、筒部材内領域と前記筒部材外領域(95I、95E)とを連通する貫通部(42)が積層方向に連続的に形成されている。
    • 一种聚电解质燃料电池,其形成有供电侧传热介质歧管(94I)和排出侧传热介质歧管(94E),其在电池的层叠方向上延伸通过电池,并且形成有传热介质 在相邻电池之间的接合部分处的流动路径(26,36),使得它们的起始端与供给侧传热介质歧管(94I)连接,并且其端部与排出侧传热介质歧管(94E)连接, 其特征在于,在所述供给侧传热介质歧管(94I)和所述排出侧传热介质歧管(94E)的至少一个传热介质歧管中设置由绝热材料构成的管状部件(41I,41E) ),以便在层叠方向上延伸,传热介质歧管通过分隔成管状部件区域和外筒部件区域(95I,95E)和穿透部分(42)形成, 在管状部件(41I,41E)中沿着层叠方向连续地形成允许管状部件区域和外筒部件区域(95I,95E)连通的管状部件(r)。
    • 5. 发明申请
    • 高分子電解質膜電極接合体の保管方法
    • 聚电解质电极接头体的储存方法
    • WO2006038448A1
    • 2006-04-13
    • PCT/JP2005/017110
    • 2005-09-16
    • 松下電器産業株式会社鵜木 重幸安本 栄一竹口 伸介辻 庸一郎
    • 鵜木 重幸安本 栄一竹口 伸介辻 庸一郎
    • H01M8/04H01M8/02H01M8/10
    • H01M8/1004H01M8/0293H01M8/04223H01M8/04291H01M8/043Y02P70/56
    •  高分子電解質膜電極接合体(MEA)の、保管による劣化を抑制する、高分子電解質膜電極接合体の保管方法を提供することを目的とする。本発明の高分子電解質膜電極接合体の保管方法は、高分子電解質膜、高分子電解質膜の両面に配置された一対の触媒層、および一対の触媒層のそれぞれの外面に配置された一対のガス拡散電極を有する高分子電解質膜電極接合体の保管方法において、高分子電解質膜電極接合体を作製した直後、もしくは溶媒または不純物の影響により高分子電解質膜電極接合体が劣化しない期間内に、高分子電解質膜電極接合体に発電を行わせるステップ(S1)と、その後、高分子電解質膜電極接合体を保管するステップ(S2)とを備える。
    • 一种存储聚电解质膜电极接合体(MEA)的方法,该聚电解质膜电极接合体能够通过存储聚电解质膜电极接合体(MEA)来限制劣化。 存储聚电解质膜电极接合体的方法,所述聚电解质膜电极接合体具有聚电解质膜,设置在聚电解质膜的相对表面上的一对催化剂层,以及设置在所述一对催化剂层的各个外表面上的一对气体扩散电极 所述方法包括使聚电解质膜电极接合体在制造聚电解质膜电极接合体之后立即产生电力或在聚电解质膜电极接合体不被溶剂的作用劣化的时段内产生电力的步骤(S1) 或杂质,然后是存储聚电解质电极接合体的步骤(S2)。
    • 6. 发明申请
    • 燃料電池システム及び燃料電池システムの運転方法
    • 燃料电池系统和燃料电池系统操作方法
    • WO2007080958A1
    • 2007-07-19
    • PCT/JP2007/050312
    • 2007-01-12
    • 松下電器産業株式会社竹口 伸介辻 庸一郎
    • 竹口 伸介辻 庸一郎
    • H01M8/04H01M8/24H01M8/10
    • H01M8/04007H01M8/0263H01M8/0267H01M8/04082H01M8/241H01M8/242H01M8/2457H01M8/2483H01M2008/1095
    •  燃料電池スタックの性能低下をより十分に予防あるいは回復させることができ、かつ燃料電池スタックの耐久性の低下を抑制することができる燃料電池システム及び燃料電池システムの運転方法を提供する。本発明の燃料電池システムは、アノードガス流路、カソードガス流路及び伝熱媒体流路は互いに入口側領域同士及び出口側領域同士が単電池の積層の方向から見てほぼ重なるように構成された燃料電池スタック100を有する燃料電池システムであって、アノードガスの流通方向を順方向Aとは逆の方向Bに反転させるアノードガス流反転装置122、及び、カソードガスの流通方向を順方向Aとは逆の方向Bに反転させるカソードガス流反転装置123の少なくともいずれかと、伝熱媒体の流通方向を前記順方向Aとは逆の方向Bに反転させる伝熱媒体流反転装置124と、これら反転装置122、123、124を制御する制御装置300と、を有する。
    • 提供能够充分地防止或回收燃料电池堆的性能下降并抑制燃料电池堆的耐久性降低的燃料电池系统和燃料电池系统的运行方法。 燃料电池系统具有由阳极流路形成的燃料电池堆(100),阴极流路和传热介质流路形成为输入侧区域和输出侧区域几乎重叠, 当从单元电池分层方向观察时。 该系统包括用于将阳极气体流动方向反转到与正向A相反的方向B的阳极气体流动反向装置(122)或用于将阴极气体流动方向反向到方向B的阴极气体流动反向装置(123) 与正向A相反; 传热介质流动反转装置(124),用于将传热介质流动方向反转到与正向A相反的方向B; 以及用于控制换向装置(122,123,124)的控制装置(300)。