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公开(公告)号:CN102124598A
公开(公告)日:2011-07-13
申请号:CN201080002363.9
申请日:2010-06-04
Applicant: 索尼公司
CPC classification number: H01M8/16 , C12N11/04 , H01M4/8825 , H01M4/90 , H01M8/0625 , Y02E60/527 , Y02P70/56
Abstract: 本发明提供了一种燃料电池及其生产方法,其中在微小空间内封入一种或多种类型的酶或另外的辅酶使得电子可以通过酶反应利用该微小空间作为反应场而有效地从燃料如葡萄糖等中取出,由此产生电能,并且其中所述酶或另外的辅酶可以易于被固定在电极上。酶反应所需的酶(13)和(14)以及辅酶(15)被封入脂质体(12)中,并且该脂质体(12)固定在由多孔碳等构成的电极的表面上从而形成酶固定电极。抗生素(16)被结合至构成脂质体(12)的双分子脂质膜从而形成一个或多个能渗透葡萄糖的孔(17)。该酶固定电极被用作例如生物燃料电池的负极。
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公开(公告)号:CN101883981A
公开(公告)日:2010-11-10
申请号:CN200880118540.2
申请日:2008-12-04
IPC: G01N27/327 , G01N27/416 , H01M4/90 , H01M8/16
CPC classification number: H01M8/16 , H01M4/8652 , H01M4/90 , Y02E60/527
Abstract: 本发明提供了一种在多个阶段中可以从期望的基质生成还原型辅酶的电极、使用该电极的酶传感器、燃料电池、电子装置以及分解多元醇的方法。电极包括2-羟基羧酸合成酶、2-含氧酸合成酶以及2-含氧酸羧基裂合酶。除了2-羟基羧酸合成酶和2-含氧酸合成酶(为氧化还原酶)之外,该电极还包括2-含氧酸羧基裂合酶(为脱羧酶),因此,用氧化还原酶无法进行反应的具有羧基的氧化产物可以被脱羧并变为氧化还原酶可以与其反应的物质。因此,相对于期望的基质,可以反复进行氧化反应和脱羧反应,从而可以生成大量的还原型辅酶。
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公开(公告)号:CN101779320A
公开(公告)日:2010-07-14
申请号:CN200880102738.1
申请日:2008-07-31
Applicant: 索尼公司
CPC classification number: H01M8/16 , C12N11/14 , H01M4/8605 , H01M2004/8689 , Y02E60/527
Abstract: 本发明提供一种具有正极和负极通过其间的质子导体彼此面对的结构的燃料电池。在该燃料电池中,氧还原酶等被固定在至少正极上,并且正极由诸如多孔碳的内部具有孔的材料构成。在该燃料电池中,正极中包含的水的体积被控制为正极的孔体积的70%以下,由此当酶被固定在至少正极上时,通过优化正极中包含的水分的量可以稳定地获得高电流值。还提供一种用于操作该燃料电池的方法。
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公开(公告)号:CN103380527A
公开(公告)日:2013-10-30
申请号:CN201280009378.7
申请日:2012-02-24
Applicant: 索尼公司
CPC classification number: H01M8/16 , C12N9/0006 , C12N15/63 , Y02E60/527
Abstract: 作为用于提高微生物燃料电池的输出的技术,提供一种微生物燃料电池,该微生物燃料电池包括:诸如甘油的多元醇作为燃料,并在负极侧使用已通过基因重组引入了催化氧化还原反应的酶的微生物。由此微生物燃料电池,通过在负极侧保持由基因重组引入了催化氧化还原反应的心肌黄酶等酶,可以提高反应速度,从而获得高输出。
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公开(公告)号:CN102738488A
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201210098707.1
申请日:2012-04-05
Applicant: 索尼公司
CPC classification number: C12Q1/005 , H01M4/90 , H01M8/16 , Y02E60/527
Abstract: 本发明提供了一种生物燃料电池燃料供应体和生物燃料电池系统。所述燃料供应体部分或全部由具有生物聚合物作为主要成分的材料形成且代谢分解所述生物聚合物的生物催化剂被容纳在燃料供应体中或者被固定至其上。所述生物燃料电池系统由燃料供应体和生物燃料电池构成,所述生物燃料电池包括在其表面上存在有氧化还原酶的电极以将燃料和/或生物催化剂从所述燃料供应体供应至所述生物燃料电池并且还将所述燃料供应体自身用作燃料。
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公开(公告)号:CN102171880A
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:CN200980139270.8
申请日:2009-08-06
Applicant: 索尼公司
IPC: H01M8/16 , G01N27/327 , H01M4/86 , H01M8/02 , H01M8/10
CPC classification number: H01M8/16 , C12Q1/001 , H01M4/9008 , Y02E60/527
Abstract: 提供了一种燃料电池,该燃料电池初始发电性能和容积功率密度高且产生稳定功率。固定板之间10a和10n之间设置第一和第二电池部。第一电池部包括阳极11a、阴极12a以及质子传导体18b,而第二电池部包括阳极11b、阴极12b,以及质子传导体18b。向由气-液分离渗透膜17a和17b、阴极间隔装置14a和14b、以及阳极间隔装置13形成的间隔填充燃料溶液。在固定板10a和阴极12a之间和固定板10b和阴极12b之间布置气-液分离和渗透膜17a和17b。分别在阴极12a和12b周围设置阴极间隔装置14a和14b,并在阳极11a和11b之间设置阳极间隔装置13。
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公开(公告)号:CN102171875A
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:CN200980139160.1
申请日:2009-10-07
Applicant: 索尼公司
CPC classification number: H01M8/16 , H01M8/086 , H01M2300/0005 , H01M2300/0088 , Y02E60/527
Abstract: 提供一种燃料电池,在其中酶被固定至正极和负极之一或两者的情况下利用该燃料电池能够获得足够的缓冲能力,甚至在高输出操作时也是如此,能够充分展示酶固有的能力,并且具有优异的性能。在具有如下结构的生物燃料电池中:正极2和负极1相对布置且其间具有包含缓冲物质的电解质层3的结构,并且其中酶被固定到所述正极2和所述负极1之一或两者,包含咪唑环的化合物被包含在电介质层3中作为缓冲物质,并且还添加选自乙酸、磷酸和硫酸中的一种或更多种酸。作为包含咪唑环的化合物,使用咪唑、1-甲基咪唑、2-甲基咪唑、4-甲基咪唑和2-乙基咪唑等。
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公开(公告)号:CN102089917A
公开(公告)日:2011-06-08
申请号:CN200980127453.8
申请日:2009-06-30
Applicant: 索尼公司
CPC classification number: H01M8/16 , H01M8/06 , H01M8/0625 , Y02E60/527
Abstract: 公开了一种即使在使用高度安全且普通的物质如食品和饮品以及食品垃圾作为生物燃料电池的燃料的情况下,实际上也能够发电的燃料改质器。该燃料改质器用于通过利用酶作为催化剂进行氧化还原反应发电的燃料电池。该燃料改质器包括:用于引入一次燃料的一次燃料引入单元;与一次燃料引入单元连通并且将一次燃料改质成可通过利用酶作为催化剂的氧化还原反应放出电子的二次燃料的燃料改质单元;以及与燃料改质单元连通并且向燃料电池供应二次燃料的二次燃料供给单元。
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公开(公告)号:CN102084531A
公开(公告)日:2011-06-01
申请号:CN200980126243.7
申请日:2009-06-01
Applicant: 索尼公司
CPC classification number: H01M4/90 , H01M4/587 , H01M4/96 , H01M8/0234 , H01M2008/1095 , Y02P70/56
Abstract: 在燃料电池具有其中正极(2)和负极(1)在其间具有电解质层(3)的情况下彼此面对的结构,正极(2)包括其上固定了氧还原酶等的电极,并且该电极内部具有孔隙的情况下,对该电极的至少一部分表面赋予拒水性。例如,通过在电极的表面上形成拒水剂而赋予拒水性。拒水剂包括拒水材料如碳粉和引起与水发生相分离的有机溶剂如甲基异丁基酮。当电极内部具有孔隙时,提供了一种稳定地提供高电流值的燃料电池以及一种制造该燃料电池的方法。
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公开(公告)号:CN102017265A
公开(公告)日:2011-04-13
申请号:CN200980115610.3
申请日:2009-04-23
Applicant: 索尼公司
CPC classification number: H01M8/16 , C12N9/0004 , H01M4/9008 , Y02E60/527
Abstract: 本发明提供了利用酶作催化剂进行氧化还原反应的酶电极。在该酶电极中,固定在酶电极上的酶通过将至少一个对预定氨基酸残基进行编码的密码子加入或插入到对该酶进行编码的碱基序列而被改性,从而提高与反应基质或电子转移介质的亲和性和/或反应速度。由于电极上的氧化还原反应高效进行,所以该酶电极可提高所获得的电能输出。因此,适用于所有类型的燃料电池、生物传感器和电子设备。
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