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公开(公告)号:CN103748137A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201280040840.X
申请日:2012-08-21
Applicant: 东丽株式会社
CPC classification number: H01M8/1025 , C08G65/4012 , C08G65/4025 , C08G65/4037 , C08G65/405 , C08G65/4056 , C08G65/48 , C08G2650/40 , C08J5/2256 , C08J2371/12 , H01B1/122 , H01M8/0289 , H01M8/1083 , H01M2300/0082 , Y02E60/523 , Y02P70/56
Abstract: 本发明提供在低加湿条件下也具有优异的质子传导性、并且不仅机械强度及化学稳定性优异、而且制成固体高分子型燃料电池时能实现高输出功率、优异的物理耐久性的嵌段共聚物、高分子电解质材料、以及使用该高分子电解质材料的高分子电解质成型体及固体高分子型燃料电池。本发明的嵌段共聚物含有分别为1个以上的含有离子性基团的链段(A1)、不含离子性基团的链段(A2)、以及将所述链段间连接的连接部位,其特征在于,含有离子性基团的链段(A1)含有以特定结构表示的构成单元。另外,本发明的高分子电解质材料、高分子电解质成型体及固体高分子型燃料电池的特征在于,用该嵌段共聚物构成。
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公开(公告)号:CN106133976B
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201580017524.4
申请日:2015-03-27
Applicant: 东丽株式会社
IPC: H01M8/103 , H01M8/1051 , H01M4/86 , C09D179/04 , C08G73/18 , H01B1/12
Abstract: 本发明的目的在于提供实用性优异的高分子电解质组合物、以及使用其的高分子电解质膜、膜电极复合体及固体高分子型燃料电池,所述高分子电解质组合物不仅具有能够耐受燃料电池运转中的强氧化气氛的优异的化学稳定性,而且能够实现在低加湿条件下的优异的质子传导性、优异的机械强度和物理耐久性。高分子电解质组合物含有含离子性基团的聚合物(A)、具有唑环的化合物(B)及含过渡金属的添加剂(C),所述过渡金属为选自由钴、镍、钌、铑、钯、银和金组成的组中的1种以上。
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公开(公告)号:CN106133975B
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201580016931.3
申请日:2015-04-06
IPC: H01M8/1025 , H01M8/1039 , H01M8/1048 , H01M8/1051 , C08K5/3437 , C08K5/50 , H01B1/12
Abstract: 本发明提供实用性优异的聚合物电解质组合物和分别使用其的聚合物电解质膜、膜电极组件和聚合物电解质燃料电池,所述聚合物电解质组合物具有优异的化学稳定性(在燃料电池操作期间耐受强氧化气氛并且在低湿度条件下实现优异的质子传导性)、优异的机械强度和物理耐久性。本发明涉及一种聚合物电解质组合物,其包含含离子基团的聚合物(A)、含磷添加剂(B)和含氮芳香族添加剂(C),所述含磷添加剂(B)和所述含氮芳香族添加剂(C)为由特定结构式表示的化合物。
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公开(公告)号:CN107408716A
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201680015350.2
申请日:2016-03-10
Applicant: 东丽株式会社
IPC: H01M8/1041 , H01M8/1069 , H01B1/06
Abstract: 本发明的课题在于提供:高分子电解质膜,所述高分子电解质膜即使在低加湿条件下及低温条件下也仍然具有优异的质子传导性、并且机械强度及物理耐久性优异,此外,在制成固体高分子型燃料电池时能够实现高输出、高能量密度、长期耐久性;以及,使用所述高分子电解质膜的膜电极复合体及固体高分子型燃料电池。本发明为一种复合高分子电解质膜,其具有将芳香族烃系聚合物电解质与含氟高分子多孔质膜进行复合化而成的复合层,所述复合高分子电解质膜中,利用X射线光电子能谱法(XPS)测得的、所述含氟高分子多孔质膜的最外表面的、氧的原子组成百分率O(at%)相对于氟的原子组成百分率F(at%)之比(O/F比)为0.2以上且2.0以下,并且,复合层中的芳香族烃系聚合物电解质形成相分离结构。
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公开(公告)号:CN108701847B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN201780011330.2
申请日:2017-02-13
IPC: H01M8/1053 , H01M8/1067 , H01M8/1081 , H01M8/1086 , C08G65/40 , C08J5/04 , C08J5/20 , C08L71/08 , C08L79/04 , C08L101/12 , D04H1/4326 , D04H1/728 , H01B1/06 , H01B13/00
Abstract: 本发明提供即便在低加湿、低温条件下也具有优异的质子传导性、而且尺寸变化率小、机械强度和化学稳定性优异、并且在制成固体高分子型燃料电池时能够实现高输出、优异的物理耐久性的复合高分子电解质膜及使用其的膜电极复合体、固体高分子型燃料电池。该复合高分子电解质膜的特征在于,是具有复合层的复合高分子电解质膜,所述复合层是含有聚唑的纳米纤维无纺布(A)与含有离子性基团的高分子电解质(B)复合化而成的,所述含有聚唑的纳米纤维无纺布(A)为碱性。
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公开(公告)号:CN111886734A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201980020613.2
申请日:2019-03-19
Applicant: 东丽株式会社
IPC: H01M8/1044 , C08G61/10 , C08G65/48 , H01B1/06 , H01M4/86 , H01M8/10 , H01M8/102 , H01M8/1051 , H01M8/106
Abstract: 本发明的目的在于,提供在不对电解质膜实施物理性处理且表面改性效果不失活的情况下改善与催化剂层的接合性,实现良好的发电性能的电解质膜。为了达到上述目的,本发明的电解质膜包含高分子电解质和非离子性氟系表面活性剂。
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公开(公告)号:CN107408716B
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201680015350.2
申请日:2016-03-10
Applicant: 东丽株式会社
IPC: H01M8/1041 , H01M8/1069 , H01B1/06
Abstract: 本发明的课题在于提供:高分子电解质膜,所述高分子电解质膜即使在低加湿条件下及低温条件下也仍然具有优异的质子传导性、并且机械强度及物理耐久性优异,此外,在制成固体高分子型燃料电池时能够实现高输出、高能量密度、长期耐久性;以及,使用所述高分子电解质膜的膜电极复合体及固体高分子型燃料电池。本发明为一种复合高分子电解质膜,其具有将芳香族烃系聚合物电解质与含氟高分子多孔质膜进行复合化而成的复合层,所述复合高分子电解质膜中,利用X射线光电子能谱法(XPS)测得的、所述含氟高分子多孔质膜的最外表面的、氧的原子组成百分率O(at%)相对于氟的原子组成百分率F(at%)之比(O/F比)为0.2以上且2.0以下,并且,复合层中的芳香族烃系聚合物电解质形成相分离结构。
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公开(公告)号:CN106165175B
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201580018329.3
申请日:2015-04-03
Applicant: 东丽株式会社
IPC: H01M8/1018 , H01M8/103 , H01M8/1069 , C08K5/34 , C08K5/3445 , C08K5/3462 , C08K5/49 , C08L71/08 , C08L101/02 , H01B1/06
Abstract: 本发明的课题在于,提供一种具有能够耐受燃料电池运转中的强氧化气氛的优异化学稳定性、而且能够达成低加湿条件下的优异质子传导性、优异机械强度和物理耐久性的、实用性优异的高分子电解质组合物、以及使用其的高分子电解质膜、膜电极复合体及固体高分子型燃料电池。本发明的解决手段如下,本发明的高分子电解质组合物至少含有含离子性基团的聚合物(A)、有机磷系添加剂(C)、以及含氮芳香杂环系添加剂(D),其特征在于,含氮芳香杂环系添加剂(D)在分子内至少含有3个以上的含氮芳香杂环。另外,本发明的高分子电解质膜、带催化剂层的电解质膜、膜电极复合体、及固体高分子型燃料电池的特征在于,使用上述高分子电解质组合物而构成。
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公开(公告)号:CN106104888B
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201580012176.1
申请日:2015-03-06
Applicant: 东丽株式会社
IPC: H01M8/103 , H01M8/1044 , C08J5/22 , C08G73/18 , C08L79/04 , H01B1/12 , H01M8/1025 , H01M8/1032
Abstract: 本发明欲提供实用性优异的高分子电解质组合物、及使用其的高分子电解质膜、膜电极复合体及固体高分子型燃料电池,所述高分子电解质组合物不仅具有能够耐受燃料电池运转中的强氧化气氛的优异的化学稳定性,而且能够实现在低加湿条件下的优异的质子传导性、优异的机械强度和物理耐久性。本发明的高分子电解质膜为至少包含含离子性基团的高分子电解质、和聚唑,并且在透射电子显微镜观察中,观察不到以聚唑为主成分的2nm以上的相分离。
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