H - Electricity – 01 – M
Patent
H - Electricity
01
M
H01M 8/02 (2006.01) C08L 101/12 (2006.01) H01B 1/06 (2006.01) H01M 8/10 (2006.01)
Patent
CA 2576887
A polyelectrolyte material, a polyelectrolyte component, a membrane electrode composite body, and a polyelectrolyte type fuel cell. The above material is used in the above fuel cell or the like as the above component or the composite body. In addition to a conventional fuel cell using hydrogen gas as a fuel, a direct type fuel cell using methanol as a fuel is also attracting our attention. Although a material having performances excellent in proton conductivity and excellent in methanol shielding property and mechanical strength is required for the direct type fuel cell, the conventional material is short of satisfying the requirements. The above material is immersed in 1- 30 wt.% methanol solution at 40-80~C for 12 hours, and then is immersed in pure water at 20~C for 24 hours to obtain a polyelectrolyte material having Rw, represented by the following expression, of 75-100 wt.% and an ionic radical in a water-containing state immediately after pulled up, whereby the above problems are solved. Rw= [Wnf/(Wfc+Wnf)] ~ 100, in the expression, Wnf: non-frozen water amount per weight one gram of dry polyelectrolyte material Wfc: low-melting point water amount per weight one gram of dry polyelectrolyte material
L~invention concerne un matériau polyélectrolyte, un composant polyélectrolyte, un corps composite d~électrode à membrane et une pile à combustible à polyélectrolyte. Le matériau mentionné précédemment est utilisé dans ladite pile à combustible ou similaire et dans le composant et le corps composite précédents. Outre une pile à combustible conventionnelle utilisant de l~hydrogène comme combustible, une pile à combustible directe utilisant du méthanol comme combustible attire également notre attention. Bien que la pile à combustible directe requière un matériau ayant d'excellentes performances en termes de conductivité des protons, de propriétés de blindage au méthanol et de résistance mécanique, le matériau conventionnel ne satisfait pas ces conditions. Le matériau ci-dessus est plongé dans une solution de méthanol de 1 à 30 % en poids entre 40 et 80 ºC pendant 12 heures, puis est plongé dans de l'eau pure à 20 ºC pendant 24 heures pour obtenir un matériau polyélectrolyte dont le Rw, représenté par l~expression suivante, de 75 à 100 % en poids, et le radical ionique, dans un état contenant de l~eau immédiatement après retrait, permettent de résoudre les problèmes précédents. Rw = [Wnf/(Wfc+Wnf)] × 100, expression dans laquelle Wnf représente la quantité d~eau non gelée par gramme de matériau polyélectrolyte sec et Wfc représente la quantité d~eau à point de fusion bas par gramme de matériau polyélectrolyte sec.
Adachi Shinya
Izuhara Daisuke
Nakamura Masataka
Smart & Biggar
Toray Industries Inc.
LandOfFree
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