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公开(公告)号:CN109314252A
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201780038818.4
申请日:2017-09-15
Applicant: 东丽株式会社
IPC: H01M4/86 , H01M4/96 , H01M8/1007
Abstract: 本发明涉及一种气体扩散电极,其在导电性多孔基材的至少单面具有微多孔层,其中,在厚度方向贯穿上述微多孔层的区域的合计面积率为0.1%~1%,并且,上述微多孔层的厚度100%中,在上述导电性多孔基材中渗入的上述微多孔层(以下称为渗入部分)的厚度的比例(以下称为渗入量)为30%~70%。在将气体扩散电极用于燃料电池时,可得到排水性高、发电性能高的燃料电池。
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公开(公告)号:CN109314252B
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN201780038818.4
申请日:2017-09-15
Applicant: 东丽株式会社
IPC: H01M4/86 , H01M4/96 , H01M8/1007
Abstract: 本发明涉及一种气体扩散电极,其在导电性多孔基材的至少单面具有微多孔层,其中,在厚度方向贯穿上述微多孔层的区域的合计面积率为0.1%~1%,并且,上述微多孔层的厚度100%中,在上述导电性多孔基材中渗入的上述微多孔层(以下称为渗入部分)的厚度的比例(以下称为渗入量)为30%~70%。在将气体扩散电极用于燃料电池时,可得到排水性高、发电性能高的燃料电池。
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公开(公告)号:CN108541350B
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN201680074894.6
申请日:2016-12-16
Applicant: 东丽株式会社
Abstract: 本发明的目的在于提供一种气体扩散电极,其在燃料电池中使用时不易发生短路,充分除去在多孔碳电极基材的表面粘结不充分的碳短纤维,具有压缩时的厚度充分的微多孔层。上述气体扩散电极的特征在于,在多孔碳电极基材的至少单面具有微多孔层,上述多孔碳电极基材是利用树脂碳化物粘结碳短纤维而成的,在从最接近一侧表面的具有50%填充率的面到最接近另一侧表面的具有50%填充率的面的区间,将上述多孔碳电极基材在面垂直方向三等分而得到的层在接近一侧表面的层和接近另一侧表面的层中层的填充率不同,以0.15MPa加压时的上述微多孔层的厚度为28~45μm,以2MPa加压时的上述微多孔层的厚度为25~35μm。
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公开(公告)号:CN108780901B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201780016856.X
申请日:2017-03-27
Applicant: 东丽株式会社
IPC: H01M4/96 , B32B5/32 , B32B27/30 , H01M8/1007
Abstract: 本发明提供一种兼具抗短路性和抗水淹性且耐久性高、发电性能良好的气体扩散电极基材。一种气体扩散电极基材,是在导电性多孔基材的单面具有微多孔层(1)的气体扩散电极基材,微多孔层(1)具有致密部A和致密部B,致密部A是含有氟树脂和1次粒径为20nm~39nm的碳质粉末的区域,在将微多孔层(1)的厚度设为100%时,致密部A为30%~100%的厚度,宽度为10μm~200μm,致密部B是含有氟树脂和1次粒径为40nm~70nm的碳质粉末的区域。
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公开(公告)号:CN108780901A
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201780016856.X
申请日:2017-03-27
Applicant: 东丽株式会社
IPC: H01M4/96 , B32B5/32 , B32B27/30 , H01M8/1007
Abstract: 本发明提供一种兼具抗短路性和抗水淹性且耐久性高、发电性能良好的气体扩散电极基材。一种气体扩散电极基材,是在导电性多孔基材的单面具有微多孔层(1)的气体扩散电极基材,微多孔层(1)具有致密部A和致密部B,致密部A是含有氟树脂和1次粒径为20nm~39nm的碳质粉末的区域,在将微多孔层(1)的厚度设为100%时,致密部A为30%~100%的厚度,宽度为10μm~200μm,致密部B是含有氟树脂和1次粒径为40nm~70nm的碳质粉末的区域。
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公开(公告)号:CN108541350A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201680074894.6
申请日:2016-12-16
Applicant: 东丽株式会社
Abstract: 本发明的目的在于提供一种气体扩散电极,其在燃料电池中使用时不易发生短路,充分除去在多孔碳电极基材的表面粘结不充分的碳短纤维,具有压缩时的厚度充分的微多孔层。上述气体扩散电极的特征在于,在多孔碳电极基材的至少单面具有微多孔层,上述多孔碳电极基材是利用树脂碳化物粘结碳短纤维而成的,在从最接近一侧表面的具有50%填充率的面到最接近另一侧表面的具有50%填充率的面的区间,将上述多孔碳电极基材在面垂直方向三等分而得到的层在接近一侧表面的层和接近另一侧表面的层中层的填充率不同,以0.15MPa加压时的上述微多孔层的厚度为28~45μm,以2MPa加压时的上述微多孔层的厚度为25~35μm。
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