PL117730B1 - Fuel cell with a fuel electrode - Google Patents
Fuel cell with a fuel electrode Download PDFInfo
- Publication number
- PL117730B1 PL117730B1 PL1979224896A PL22489679A PL117730B1 PL 117730 B1 PL117730 B1 PL 117730B1 PL 1979224896 A PL1979224896 A PL 1979224896A PL 22489679 A PL22489679 A PL 22489679A PL 117730 B1 PL117730 B1 PL 117730B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- fibers
- fiber
- electrode
- fuel
- porous
- Prior art date
Links
- 239000000446 fuel Substances 0.000 title claims description 18
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims abstract description 50
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 10
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 10
- 238000005192 partition Methods 0.000 claims description 4
- 239000012510 hollow fiber Substances 0.000 abstract description 11
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 9
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 6
- 239000011800 void material Substances 0.000 abstract description 6
- 230000008569 process Effects 0.000 abstract description 3
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 16
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 12
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 12
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 12
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 12
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 10
- 239000002344 surface layer Substances 0.000 description 10
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 8
- 150000002736 metal compounds Chemical class 0.000 description 8
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 description 7
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 7
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 7
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 7
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 6
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 6
- 229910010272 inorganic material Inorganic materials 0.000 description 6
- 239000011147 inorganic material Substances 0.000 description 6
- 239000000463 material Substances 0.000 description 6
- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 6
- 239000002737 fuel gas Substances 0.000 description 5
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 4
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 4
- 150000002431 hydrogen Chemical class 0.000 description 4
- UQSXHKLRYXJYBZ-UHFFFAOYSA-N iron oxide Inorganic materials [Fe]=O UQSXHKLRYXJYBZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 229910044991 metal oxide Inorganic materials 0.000 description 4
- 150000004706 metal oxides Chemical class 0.000 description 4
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 4
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 4
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 description 4
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N N,N-Dimethylformamide Chemical compound CN(C)C=O ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N Silver Chemical compound [Ag] BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 3
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 3
- 235000013980 iron oxide Nutrition 0.000 description 3
- -1 metal oxides Chemical class 0.000 description 3
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910000480 nickel oxide Inorganic materials 0.000 description 3
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 3
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 3
- 229910052709 silver Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000004332 silver Substances 0.000 description 3
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 3
- 239000002904 solvent Substances 0.000 description 3
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 3
- 229910001316 Ag alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910000873 Beta-alumina solid electrolyte Inorganic materials 0.000 description 2
- GVOIQSXBMLNCLC-UHFFFAOYSA-N OOOS Chemical compound OOOS GVOIQSXBMLNCLC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 101000896443 Xenopus laevis Mitotic checkpoint protein BUB3 Proteins 0.000 description 2
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 2
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 2
- 239000003054 catalyst Substances 0.000 description 2
- 229920002301 cellulose acetate Polymers 0.000 description 2
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 2
- 229920001577 copolymer Polymers 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 2
- VBMVTYDPPZVILR-UHFFFAOYSA-N iron(2+);oxygen(2-) Chemical class [O-2].[Fe+2] VBMVTYDPPZVILR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 2
- 239000000178 monomer Substances 0.000 description 2
- JCXJVPUVTGWSNB-UHFFFAOYSA-N nitrogen dioxide Inorganic materials O=[N]=O JCXJVPUVTGWSNB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229920000620 organic polymer Polymers 0.000 description 2
- GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N oxonickel Chemical compound [Ni]=O GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- SWELZOZIOHGSPA-UHFFFAOYSA-N palladium silver Chemical compound [Pd].[Ag] SWELZOZIOHGSPA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N platinum Chemical compound [Pt] BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229920002239 polyacrylonitrile Polymers 0.000 description 2
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 2
- NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N Acrylonitrile Chemical compound C=CC#N NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910000640 Fe alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M Ilexoside XXIX Chemical compound C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@@]3(C(=CC[C@H]4[C@]3(CC[C@@H]5[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)OS(=O)(=O)[O-])C)C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C)C(=O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O.[Na+] DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M 0.000 description 1
- 101100440173 Mus musculus Clu gene Proteins 0.000 description 1
- 229910000990 Ni alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 101150069266 UBP5 gene Proteins 0.000 description 1
- BNOODXBBXFZASF-UHFFFAOYSA-N [Na].[S] Chemical compound [Na].[S] BNOODXBBXFZASF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- VIEPBHVFZWHJPZ-UHFFFAOYSA-N [Ni]=S.[Au] Chemical compound [Ni]=S.[Au] VIEPBHVFZWHJPZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- ITFCTBFBEKRKDC-UHFFFAOYSA-N [O].OC Chemical compound [O].OC ITFCTBFBEKRKDC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 235000009120 camo Nutrition 0.000 description 1
- 244000213578 camo Species 0.000 description 1
- 150000004649 carbonic acid derivatives Chemical class 0.000 description 1
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 1
- 230000003197 catalytic effect Effects 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 230000001112 coagulating effect Effects 0.000 description 1
- 238000005345 coagulation Methods 0.000 description 1
- 230000015271 coagulation Effects 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 description 1
- 238000010612 desalination reaction Methods 0.000 description 1
- 238000003795 desorption Methods 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 239000002657 fibrous material Substances 0.000 description 1
- 239000010419 fine particle Substances 0.000 description 1
- 239000011888 foil Substances 0.000 description 1
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010439 graphite Substances 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-M hydroxide Chemical compound [OH-] XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 1
- 239000012784 inorganic fiber Substances 0.000 description 1
- 229910000765 intermetallic Inorganic materials 0.000 description 1
- UGKDIUIOSMUOAW-UHFFFAOYSA-N iron nickel Chemical compound [Fe].[Ni] UGKDIUIOSMUOAW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910001092 metal group alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000510 noble metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000003960 organic solvent Substances 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1
- TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N oxo(oxoalumanyloxy)alumane Chemical compound O=[Al]O[Al]=O TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 1
- 229910052697 platinum Inorganic materials 0.000 description 1
- 229920005594 polymer fiber Polymers 0.000 description 1
- 239000005373 porous glass Substances 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011734 sodium Substances 0.000 description 1
- 239000007784 solid electrolyte Substances 0.000 description 1
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 1
- 238000007447 staining method Methods 0.000 description 1
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011593 sulfur Substances 0.000 description 1
- 239000000080 wetting agent Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D69/00—Semi-permeable membranes for separation processes or apparatus characterised by their form, structure or properties; Manufacturing processes specially adapted therefor
- B01D69/08—Hollow fibre membranes
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D53/00—Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
- B01D53/22—Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by diffusion
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D67/00—Processes specially adapted for manufacturing semi-permeable membranes for separation processes or apparatus
- B01D67/0039—Inorganic membrane manufacture
- B01D67/0041—Inorganic membrane manufacture by agglomeration of particles in the dry state
- B01D67/00411—Inorganic membrane manufacture by agglomeration of particles in the dry state by sintering
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D69/00—Semi-permeable membranes for separation processes or apparatus characterised by their form, structure or properties; Manufacturing processes specially adapted therefor
- B01D69/08—Hollow fibre membranes
- B01D69/087—Details relating to the spinning process
- B01D69/088—Co-extrusion; Co-spinning
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D71/00—Semi-permeable membranes for separation processes or apparatus characterised by the material; Manufacturing processes specially adapted therefor
- B01D71/02—Inorganic material
- B01D71/0213—Silicon
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D71/00—Semi-permeable membranes for separation processes or apparatus characterised by the material; Manufacturing processes specially adapted therefor
- B01D71/02—Inorganic material
- B01D71/022—Metals
- B01D71/0223—Group 8, 9 or 10 metals
- B01D71/02232—Nickel
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J35/00—Catalysts, in general, characterised by their form or physical properties
- B01J35/50—Catalysts, in general, characterised by their form or physical properties characterised by their shape or configuration
- B01J35/58—Fabrics or filaments
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22D—CASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
- B22D11/00—Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
- B22D11/005—Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths of wire
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F3/00—Manufacture of workpieces or articles from metallic powder characterised by the manner of compacting or sintering; Apparatus specially adapted therefor ; Presses and furnaces
- B22F3/002—Manufacture of articles essentially made from metallic fibres
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03B—MANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
- C03B37/00—Manufacture or treatment of flakes, fibres, or filaments from softened glass, minerals, or slags
- C03B37/01—Manufacture of glass fibres or filaments
- C03B37/02—Manufacture of glass fibres or filaments by drawing or extruding, e.g. direct drawing of molten glass from nozzles; Cooling fins therefor
- C03B37/022—Manufacture of glass fibres or filaments by drawing or extruding, e.g. direct drawing of molten glass from nozzles; Cooling fins therefor from molten glass in which the resultant product consists of different sorts of glass or is characterised by shape, e.g. hollow fibres, undulated fibres, fibres presenting a rough surface
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03B—MANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
- C03B37/00—Manufacture or treatment of flakes, fibres, or filaments from softened glass, minerals, or slags
- C03B37/075—Manufacture of non-optical fibres or filaments consisting of different sorts of glass or characterised by shape, e.g. undulated fibres
- C03B37/0756—Hollow fibres
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B20/00—Use of materials as fillers for mortars, concrete or artificial stone according to more than one of groups C04B14/00 - C04B18/00 and characterised by shape or grain distribution; Treatment of materials according to more than one of the groups C04B14/00 - C04B18/00 specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone; Expanding or defibrillating materials
- C04B20/0048—Fibrous materials
- C04B20/0056—Hollow or porous fibres
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B35/00—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
- C04B35/622—Forming processes; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
- C04B35/62227—Forming processes; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products obtaining fibres
- C04B35/62231—Forming processes; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products obtaining fibres based on oxide ceramics
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D01—NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
- D01D—MECHANICAL METHODS OR APPARATUS IN THE MANUFACTURE OF ARTIFICIAL FILAMENTS, THREADS, FIBRES, BRISTLES OR RIBBONS
- D01D5/00—Formation of filaments, threads, or the like
- D01D5/24—Formation of filaments, threads, or the like with a hollow structure; Spinnerette packs therefor
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D01—NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
- D01F—CHEMICAL FEATURES IN THE MANUFACTURE OF ARTIFICIAL FILAMENTS, THREADS, FIBRES, BRISTLES OR RIBBONS; APPARATUS SPECIALLY ADAPTED FOR THE MANUFACTURE OF CARBON FILAMENTS
- D01F9/00—Artificial filaments or the like of other substances; Manufacture thereof; Apparatus specially adapted for the manufacture of carbon filaments
- D01F9/08—Artificial filaments or the like of other substances; Manufacture thereof; Apparatus specially adapted for the manufacture of carbon filaments of inorganic material
- D01F9/10—Artificial filaments or the like of other substances; Manufacture thereof; Apparatus specially adapted for the manufacture of carbon filaments of inorganic material by decomposition of organic substances
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/36—Accumulators not provided for in groups H01M10/05-H01M10/34
- H01M10/39—Accumulators not provided for in groups H01M10/05-H01M10/34 working at high temperature
- H01M10/3909—Sodium-sulfur cells
- H01M10/3918—Sodium-sulfur cells characterised by the electrolyte
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/86—Inert electrodes with catalytic activity, e.g. for fuel cells
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D2313/00—Details relating to membrane modules or apparatus
- B01D2313/42—Catalysts within the flow path
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D2323/00—Details relating to membrane preparation
- B01D2323/219—Specific solvent system
- B01D2323/22—Specific non-solvents or non-solvent system
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D2325/00—Details relating to properties of membranes
- B01D2325/02—Details relating to pores or porosity of the membranes
- B01D2325/022—Asymmetric membranes
- B01D2325/023—Dense layer within the membrane
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D2325/00—Details relating to properties of membranes
- B01D2325/02—Details relating to pores or porosity of the membranes
- B01D2325/027—Nonporous membranes
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/10—Energy storage using batteries
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/30—Hydrogen technology
- Y02E60/50—Fuel cells
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P40/00—Technologies relating to the processing of minerals
- Y02P40/50—Glass production, e.g. reusing waste heat during processing or shaping
- Y02P40/57—Improving the yield, e-g- reduction of reject rates
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P70/00—Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
- Y02P70/50—Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T428/00—Stock material or miscellaneous articles
- Y10T428/29—Coated or structually defined flake, particle, cell, strand, strand portion, rod, filament, macroscopic fiber or mass thereof
- Y10T428/2913—Rod, strand, filament or fiber
- Y10T428/2933—Coated or with bond, impregnation or core
- Y10T428/2935—Discontinuous or tubular or cellular core
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T428/00—Stock material or miscellaneous articles
- Y10T428/29—Coated or structually defined flake, particle, cell, strand, strand portion, rod, filament, macroscopic fiber or mass thereof
- Y10T428/2913—Rod, strand, filament or fiber
- Y10T428/2933—Coated or with bond, impregnation or core
- Y10T428/294—Coated or with bond, impregnation or core including metal or compound thereof [excluding glass, ceramic and asbestos]
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T428/00—Stock material or miscellaneous articles
- Y10T428/29—Coated or structually defined flake, particle, cell, strand, strand portion, rod, filament, macroscopic fiber or mass thereof
- Y10T428/2913—Rod, strand, filament or fiber
- Y10T428/2973—Particular cross section
- Y10T428/2975—Tubular or cellular
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T428/00—Stock material or miscellaneous articles
- Y10T428/29—Coated or structually defined flake, particle, cell, strand, strand portion, rod, filament, macroscopic fiber or mass thereof
- Y10T428/2913—Rod, strand, filament or fiber
- Y10T428/2973—Particular cross section
- Y10T428/2978—Surface characteristic
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T428/00—Stock material or miscellaneous articles
- Y10T428/29—Coated or structually defined flake, particle, cell, strand, strand portion, rod, filament, macroscopic fiber or mass thereof
- Y10T428/2913—Rod, strand, filament or fiber
- Y10T428/298—Physical dimension
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Textile Engineering (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Inorganic Fibers (AREA)
- Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
- Artificial Filaments (AREA)
- Hydrogenated Pyridines (AREA)
- Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
- Glass Compositions (AREA)
Description
Przedmiotem wynalazku jest ogniwo paliwowe z elektroda paliwowa, to jest ogniwo elektrochemi¬ czne, które moze wytwarzac energie elektryczna przez spalanie gazu opalowego z gazem zawieraja¬ cym tlen.Najprostsze ogniwo paliwowe sklada sie zwykle z oslony, dwóch elektrod i elektrolitu, który dzia¬ la jako czynnik przenoszacy tlen. Gaz utleniajacy, taki jak powietrze, cyrkuluje pod cisnieniem wyz¬ szym od cisnienia atmosferycznego po jednej stro¬ nie elektrody utleniajacej i gaz opalowy, taki jak wodór, pód cisnieniem wyzszym od atmosferyczne¬ go cyrkuluje po jednej stronie drugiej elektrody.Przy kazdej elektrodzie istnieje powierzchnia gra¬ niczna trzech faz, to jest gazu, elektrolitu i ciala stalego i na tej powierzchni zachodzi proces ad¬ sorpcji i desorpcji, powodujac wytwarzanie sily ele¬ ktrochemicznej. Przy odprowadzaniu pradu z obu elektrod powstaje przeplyw elektronów od elektro¬ dy gazu opalowego przez zewnetrzny obwód elek¬ tryczny do elektrody gazu utleniajacego. Jak usta¬ lono umownie dla zewnetrznego przeplywu elektro¬ nów, elektroda gazu utleniajacego jest elektroda do¬ datnia, a elektroda gazu opalowego jest elektroda ujemna. Na powierzchni elektrody dodatniej zuzy¬ wany jest tlen, a gaz opalowy ulega utlenianiu da¬ jac produkty spalania jako energie elektryczna, a pozostala czesc energii jest uwalniana w postaci ciepla.Stosowanie w ogniwach paliwowych jako elek- 10 15 20 25 30 trody wodorowej czyli opalowej zarówno porowa¬ tych jak i nieporowatych przepon przepuszczalnych dla wodoru jest znane.Na przyklad, z opisu patentowego St. Zjedn. Am. nr 3 092 517 znane jest stosowanie jako przepuszcza¬ jacej wodór elektrody cienkiej przepony z niepo- rowatego stopu palladu ze srebrem.W opisie patentowym St. Zjedn. Am. nr 3 332 806 omówiono stosowanie folii ze stopu palladu ze sre¬ brem utrzymywanej na siarce ze zlota z niklem, a z opisów patentowych St. Zjedn. Am. nr nr 3 266 263 i 3 303 055 znane jest stosowanie porowa¬ tych elektrod ogniwa paliwowego o róznej poro¬ watosci calej eleKtrody. Elektrody takie maja bu¬ dowe plaska.W opisie patentowym St. Zjedn. Am. nr 3 981 749 ujawniono plaska elektrode przepuszczalna dla ga¬ zu, majaca w róznych miejscach rózna porowatosc, wykonana ze spoiwa i majaca po stronie elektro¬ litu, na obszarze o duzej porowatosci tworzywo takie jak grafit, tlenek niklu, tlenek glinu itp.Ogniwo wedlug wynalazku stanowi istotne ule¬ pszenie znanych ogniw paliwowych, a cecha jego jest to, ze jego elektroda paliwowa stanowi prze¬ puszczajaca wodór, nieporowata przegrode zawie¬ rajaca monolityczne, kanalikowe wlókna z meta¬ lu przepuszczajacego wodór, majace promieniowo anizotropowy uklad wewnetrznych pustych prze¬ strzeni w sciankach i zasadniczo nieporowata war¬ stwe zwarta. 117 730'auiBUBid Aiodazid siJBdpod aiu ziu usiusp 3Diu -ZCI 3ZS313IA\ C)BA\XlU^ZJ^AV feSOUI BU^pfAY lldA Of -a; az 'ouiopBiA\ uia^. bzoj *BA\ouod3zjd siuuozjsim -od bzs^3ia\ ais aCn^SiCzn ^uodszjd si^bi oBaofeC -BiaiMBz Biuazpfezjn psouuiafod a^;soupaC bu Caj -C;^ I^SIZp 'uiXUBA\03HIBUB2T. UIOU^AY BAUOSBfM ty^ -auioa3 bu np3j9zA\ az o; b 'lun^SBfd TuiBuodazid z muBUMCjod a\ pjbz ajsiAY siu t auBuz ;saC Mcu^d BiuBiaizpzoi ipBSsoojd ip^uzci a\ uodazjd o^bC UI3T3ITT.BUB2J z U9T3fQlA\. t[D^UZDXjauiTIOd aiUBMOSO^S •upiu -paiAYOdpo ozojBpodsoB lujad av -aoiru ip^MoiBiaui ouBMODBJdo 8iu Cauoaao TIT^M0 °Q "9Modoj;ozi aiu I^UBpS tlD^DBCBUI 3J9ITU TUB 2pJtU qD^ZSfaiUUI BTU -BAYOSOJS OUBMOUOdOJd 3IU tpA^ HDBfOB^n^^ M. •(i^ja^s -n OBfBfiuiod) CaModoJ^ozT 3iA\opnq o i^ubtos bCbuu qDBTuazpfezjn ipA^uBuz \\oA% a\ subayosois i^jtu aisf -lsXzs^\ '188 680 I JU ^MO^ua^Bd sido i^sC^Xjq zbjo 089S99 8 I 6I0 22S8 '628 898 8 'OIS 268 8 '892 82,2 8 'SI6 922 8 '861802 8 't09 861 8 '2t2, ZLI S '00L 882 8 'iifiO IT6 2 JU Ju 'uiV 'upaCz 'is aAvo^ua;Bd A*s -ido *du zj^Bd '^90 T96 2 Ju 'uiy 'upaCz *ig ui^ayoi -ua;Bd aisido ay ip^uBpod op up^uozijaz udbjbiulOw o i^jhj ajBiu obayosois nBMoq9Jd Xoayoipbj iuui •r^zso^ uiiC; z oBauBz -btayz az zbjo aiuB^BTDiCM zazjd spjru ipABiu mu -BZJBAYl^AY i^ZJd UaZ^IUBJ^O ipA^UZOA^BJd Z Ol B3t -TUiC^ •jfoBld UIO^UnJBAY UliCUBpBZ CaOBCBpBIAVOdpO spuBps psoqru3 o i^jiu azsCaiuui ai^B^ obzjbayi -JL/a o\Aa ouprui ^BupaC (4 '(spuBps qo^zsuap osoj -BuiiCzi^M buj3tuiouav9j sfnpoAYOd uio^jni ui^zs -Caiuui BMpsBfAY BupuiosS) i^ubtds azsuaio paiui b3oui i^jnj azsCaiuui az 'ouiopBTM spiAYpsjzoy •ruopoAY zo9Jdo £zb3 aum i oB^iuszjd Aa/Li3oui ajaiiBa b^bi zazjd ipiCjei^ ^pin^s bu 'pbay BiuB^iun psouzoaiuo^ 1 ^bC spjru psousououiBS BiuazpiM. n^und z 0UM9JBZ bdbCbj. -bmopbz cXq BuuiMod ^auBps osoqnj§ capiMOUBijA[ •ilD^MOtBTJalBui ;bj^s pBu^Tun XqB 'aiupaxqzaq aiM. -iI?oui ais o|BMXqpo ^ajru axuBZJBA\;XAv XqB 'buz -bay ozpjBq Bzoazj za; ^saf jzso^ bu npai3zA\ az •^ajni Biu -bzjba\^a\ nsaoojd 1 ^bC npBtiBd ^uao Cai^os^M z oua\9jbz o; B2TCua^v\ *auA\o^zso^ ozpjBq bs ai Biuazp -BZJtl 3Z 'BfBIMBJdS 3pUBpS qDBpSOqni3 I L[DBOIU -p3is ipi^Bl o ^airii btub3btoXa\ SBzopod SDjuip -31 a\ 3DBCndaisXA\ biu3zdtubj3o 3f.Bup3[ o; 'qo^uCXz -ni^p a\iuSo qo^A\oJOpOA\ Bip su^Bp^zjd 3iuzoiuqo -31 piCq BgOUI 31 I^JtlJ 313TA\X031ZOV *BA\OdOJ10ZT ^SSC H3UBTDS \\Dl BA\Opnq 1S3C Ol 'U31JBA\Z" l\AZ0 (iB\S -PS" T^UBpS BCBUI 31 I^Jtll 'OBpiM ^Bf 'A\9J13UIOJ3l -TUJ g^is op j62i o^o^o po riJOMio 30iupajs bCbui t A\9Ji3uioj2fTui 92i op qz 0|03io po 3{3UBps psoqni3 Op 3UB§BTDXA\ BS 31 T^inJ 3Z 'OUBpOd UI^ZO ^ZJd 'pBftBd 1[DXobCBJ3IA\BZ JBtldB^ Hp^ZR ^ZJd 3U0ZJ -oaviXa\ o^bC 290 196 2 -iu *uiv 'upapZ 'lS uiXa\oiu31 -Bd 3TSldO A\ *dU 3U0TA\BlSp3ZJd BS ITU T^ZBIM 3T3f -BJ, 'iCzilJ^p Btp TUlpZJ3IA\0d 3TUBZS^3TA\Z BIMTIZOUIll 00 'jru nxai'M ^a^BiiM ipiBisod m oaie 'azoiui^peCod) 9^q bSoui 31 XinH '^MBispod Csupizppo bCbSbui^m 3TU I 30IUAVOZ3A\ AV 3UBD3J3{S 0^q B^OUI 3J91^ 'JHJ qDXU0ZriXP^A\ 3TUBM0S01S Z31UM9J OUBA\OUOdOJ£ •niopoM TCznj^p op uszp -Bzjn hd^uis^zjo^ stuzdtu^dsi ^BupsC ABp stu 'sfBp f S9 -Aml 3is sjbC a; isfns^AY *S92 66f 8 I LLL 81* 8 '9^8 OSS 8 '28StK8 '00L882 8 '861802 8 '168 8S6 2 ^ Ju •uiy 'upafz 1S 3A\oiu3iBd Xsido *du ziib^ — *nJop -OM 3CznjXp BTUp3TA\0dp0 3TUZDTUlp31 AaR\\tol\ZQmX\ 3J91^ '^d^moibisui J3UBq uo^uiBUBid 'i^o^iJBdpod 09 BTUBMODBJdO npD A\ OUOIU^ZD T^^JS^M SUZBMOJ •auzo^i^BJd -3TU T 3upA\0d OZpjBq BS 'bCDBZTUBMIBS T JBd 3IUB0 -bji^m -du '^qosods auuj -sdbCbibmopbzstu o\Aa Cso -BC-BI3TZpZ0J ^J3XJBq O^bC 3IUB|BTZp qOI Z3101 l\y[\Oy[ Sfl BU M9IOMIO Z3q 3TUBA\O0XBA\ Z3ZJd BIUBZJBMI^M Op SUpriJl fes ^T^l ^J3TJBa ,0DBCBIBA\0pBZ3TU A^l -Bizp ar\\ np^zn a\ a^jjiodo^ 3is Abzb^o XJ3UBq 3I3IB1 3IB '3C0BZTUBAVIB3 T JBd ajUBOBIl^AY 'aiUBAVOO -|BA\ zazjd A\9Ji3ui0J3tiui qz oto^o TDSoqru3 t ^dbiu os -qozj3iA\od qo^znp o ^J3iiBq obzjbmijCm ouBA\oq -9id pB|^Xzjd bn "psouprui Aidfeis^M niopoA\ Tfznj -^P Op J3IJBq qDI3fU3p qOI3lBl niUBA\OS01S XZJd 2fBU -p3f 'CSMOIBISUI Xj3TJBq CSI^USp RTUBpBdBZ ^ZD aiS TlIUaD|BlZS2tpO 30BCBS3iq0dBZ BAV^ZIOA\l 3IUp3IA\0d qf -pO 3UUT T 3M03HBIS ^UO^SO '3UZ0TUIBI3D OA\^ZJOA\l 'IB13UI ^IBMOJOd 3tBC ^OI^Bl qOBZOJpOd BU 31JBdO 3M0IB13UI Xl3TIBq 3I^U3p TJBMOSOIS 3Z0BpBq TUUI •f3UZDXipUTX^D 3ZJT1J C31BA\0J0d BU BUOZpBSO &U -o\a Z3tua\9J ouota\9uio ui^i 3Tsjdo ^aa Tipumo^ojm 0i -313 qriT. riSUBCBJ 0§31BA\0I0d Z 3TA\BlSpod BU BUOZp -BSO I 3ZJlllBJ3dUI31 CSUOZSZA^MpOd A\ BUBA\XuiA^ZJin 'Bu^Bid qnt pBHBd ^bC oSst^bi 'niBpui z 3uo?q ais sCnsois ui^i^ a\ 'ssoojd ouBSido 189 fil T J^ •Uiy *uP8fZ 'lS UlA^A\01U31Bd 3TSldO A\ 'pBf^Zjd B^I fig -ri3(3TA\pd n§fep a\ CstuuiCbu od ouotua^zo 3i i^fiSA^ 'nsaoojd A\9^unj -ba\ ruuBA\A"uL£zjiXA\ ^zjd TCztijA^p pso^psjd szrip 3T^B1 l{DXDBCBIA\TXZOUin 'lUL[0ZJ3TAV0d fSZTip O J3TIBq qDT^U3ID t[OT2T.Bl BTUBMOOBJdO TipO A\ UBIB1S 3piA\ oe ouoiuA^zo nsBzo oBsiSn^p n§fep ^\. 'Bznp aiuzoaiBis -op B|Xq 'BCzrij^p izpoqoBz C3J912T. bu 'biu^dzjstm -Od A^qB I 3DTUqD31 M nSSOOJd 0g31 BTU3ZpBA\0ld qDB^UriJBA\ A\ CsU^BJni^rillS pSO^BMJl TTTUBMOipBZ Xzjd 'BzsuspCBu 3ia\|xzoui B^q BJ3iiBq Aae *1S3C su ss -ZD3IU03J 013ZJd '3DTUqD31 A\ J3IJBq IpJ^Bl TOSOUlBp -A^ZJd Bip 3IU3ZDBUZ SZOTUpBSBZ BUI iCZTljA^p pSO^p -3jd Bznp zBA\3iuod *TOsoqru3 Csi op BujBuoCoiodojd 3IU10JA\pO 1S9C TCznjA^p pSO^pSJd 31BUP3C Ol 'XJ3TI -Bq Cai psoqm3 po Xz3ibz aiu 'iizbB o3auojs3j^ oz -o BTUBzozsnd3zjd op A\iaTJBq ba\Xzjoa\i psouxopz IsaC 01 'sCznjA^p bu A^j3jJBq psouiBpod ^siMp^zDy •BU0ZJ0A\1^A\ 1S3C BI BJ3TIBq 033191^ Z 'BANjCzIOMI I A^J3IJBq XjniBJ3dlXI31 PO '3ZJ3IJBq Xzjd BTU3TUSp 0S3T2fSTU T 0S3T3T.0SXA\ 3TU0J1S Od TUIBTU3TUS fix -p tuia^mo^isbzo ^zpsiuiod ^aTuz9i 'A,j3TJBq iosoqni3 PO TUI^UUT A^ZpSIUI A*Z31BZ J3TJBq qOT^Bl TUl[DZI3TA\ -Od 33J1SOUP3C BU TTJOpOM BTUBA\OpunjXp CSO^paJcI •CaUOZOZSA^ZDO TDBISOd A\ o3 3is sCniu^zjio t 3j3TJBq zszid aCnpunjA^p J9p 0I -OA\ SBZDA\9A\ I niOpOA\ 3A\0211SBZ0 3TU3TUSTD 9ZSZTU 3is sCnuiA^ziin A^J3UBq stuojis C3i3njp od B 'jstj -Bq qoXiBAvoJOd3iu ^ot^bi buojis BupsC z ais afni -2T.B1U031 UI3lU3IUSp pod J9pOA\ 3TS300Jd UII^Bl A^ *TT fi -B13UI ipA^upipBIZS Z A^J3UBq 31BA\0J0d3TU 'STSfUSp zszjd qDBiniBJ3dui3i qo^uozsz^A\pod a\ siub^tu -3ZJd 0S3C 3UA\^1^3X3S BU DBCBIBA\Z3Z OB CBZDZSA^ZOO ZBJO XZB3 3UUT T ZB§ U31 C30BCBJ3TA\BZ A^UTUBZSSTUI CSAYOZBg Z 0BX3TZpp0 BUZOUI J9pOA\ 3Z 'OUIOpBT^ 081 LU5 tó jest plaskie, o zasadniczo takiej samej grubosci i budowie fizycznej.Niedawno opracowano polimeryczne wlókna z kanalikiem uzyteczne przy rozdzielaniu plynów, majace scianki o budowie tak zwanego typu Loeb.Okreslenie to pochodzi z prac Loeb'a i in.. Stwier¬ dzili oni, ze w przypadku przepon planarnych, sto¬ sujac specjalna technike ich wytwarzania, mozna znacznie zwiekszyc przenikanie wody przez prze¬ pony z octanu celulozy.Opisy patentowe St. Zjedn. Am. nr nr 3 133 132, 3 133137 i 3170 867 omawiaja te metode, umozli¬ wiajaca wytwarzanie przepon o budowie, która pózniej nazwano budowa „modyfikowana". Te po- limeryczna budowe badano szczególowo, stosujac rózne metody barwienia oraz za pomoca mikrosko¬ pu elektronowego.W odróznieniu od znanych wczesniej przepon z octanu celulozy, które sa zupelnie scisle i nie ma¬ ja pustych przestrzeni, przepona odlana metoda Loeb'a i in. ma wedlug informacji obszar zawie¬ rajacy pusta przestrzen i oddzielny obszar scisly.Obszar porowaty zwykle siega od powierzchni przy¬ legajacej do powierzchni formy w czasie odlewa¬ nia poprzez okolo 90—99l°/o calkowitej grubosci przepony, zas pozostaly obszar „zwarty" siega do przeciwleglej powierzchni.Innymi slowy, poniewaz przepony takie nie maja na calej ich grubosci takiej samej zwartosci, prze¬ to sa uwazane za ;,anizotropowe", to jest w róz¬ nych obszarach na grubosci przepony maja wyraz¬ ne róznice w objetosci pustej przestrzeni. Inni spe¬ cjalisci rozciagneli okreslenie budowy anizotropo¬ wej równiez na polimeryczne wlókna kanalikowe.Patrz np. opisy patentowe St. Zjedn. Am. nr nr 3 674 628, 3 724 672, 3 884 754 i 4 055 696.Te anizotropowe polimeryczne wlókna kanaliko¬ we stosowano jako -podloza dla przepon rozdzie¬ lajacych lub jako same przepony rozdzielajace.Niestety, aczkolwiek te polimeryczne wlókna kana¬ likowe moga byc stosowane w procesach odsala¬ nia i moga miec bardzo dobre zdolnosci oddziela¬ nia, to jednak czesto ich przydatnosc jest ograni¬ czona i/albo traca te wlasciwosc pod wplywem srodowiska, w którym sa stosowane. Na przyklad, liczne chemikalia i niepozadane zanieczyszczenia chemiczne w strumieniach cieczy i gazów moga powodowac szkodliwe reakcje z tworzywami poli- merycznymi. Podobnie tez w wyzszych temperatu¬ rach i przy wyzszych cisnieniach moga wystepowac zmiany zadanych wlasciwosci takich wlókien poli- merycznych. Poza tym, te polimeryczne wlókna ka¬ nalikowe nie osiagaja selektywnosci barier z me¬ tali szlachetnych.Porowate wlókna szklane z kanalikami propono^ wano stosowac jako podloza przenikliwych prze¬ pon oraz do wytwarzania przepon do rozdzielania.Patrz np. opisy patentowe St. Zjedn. Am. nr nr 3 246 764 i 3 498 909. Wlókna te maja izotropowa bu¬ dowe scianki otaczajacej wewnetrzna pusta prze¬ strzen.Aczkolwiek proponowano liczne sposoby wytwa¬ rzania nieorganicznych wlókien (patrz np. opisy pa¬ tentowe St. Zjedn. Am, nr nr 3 321285, 3 311689, 3 385 915, 3 529 044, 3 565 749, 3 67i228, 3 709 706, L7 730 6 3 975 524, 3 846 527, 3 953 561, 4 023 989, 4 060 355 i 4 066 450), to jednak zaden z nich nie przewiduje wytwarzania nieorganicznych, anizotropowych wló¬ kien z kanalikami takich jak wlókna stosowane zgodnie z wynalazkiem.W opisie wynalazku stosuje sie nastepujace okre¬ slenia.Okreslenie „wlókno z kanalikiem" lub „wlókno kanalikowe" oznacza wlókno- lub jednowlóknowa nitke o dlugosci bardzo duzej w porównaniu ze srednica i osiowo biegnacym ciaglym kanaliku pozbawionym tworzywa stanowiacego wlókno, cze¬ sciej okreslanym nazwa „otwór". Wlókna takie mo¬ ga byc wytwarzane praktycznie o kazdej zadanej dlugosci.Okreslenie „wewnetrzna przestrzen pusta" albo „wewnetrzna przestrzen wolna" oznacza te prze¬ strzen w sciance wlókna, w której nie ma tworzy¬ wa, z którego wlókno to jest wykonane. 2 Obszar w sciance wlókna okresla sie jako „war¬ stwa zwarta" lub „warsfwa scisla" wtedy, gdy jest on stosunkowo scisly, to znaczy, gdy ma niewie¬ le, a czesto nie ma wcale wewnetrznej przestrzeni pustej i stanowi zapore dla plynu przeplywajacego 25 przez scianke. Obszar ten moze byc porowaty lub zasadniczo nieporowaty. Okreslenie „porowaty" o- znacza ceche warstwy zwartej, która to warstwa jest poza tym warstwa ciagla, zawiera bardzo ma¬ le, czesto krete przejscia, umozliwiajace przeplyw 30 plynu przez warstwe zwarta nie bedacy przeply¬ wem dyfuzyjnym.Okreslenie „warstwa powierzchniowa" stosuje sie dla oznaczenia zwartej warstwy na wewnetrznej i/albo zewnetrznej powierzchni wlókna. 35 Okreslenie „obwodowa warstwa zewnetrzna" o- znacza zewnetrzna czesc scianki wlókna, majaca grubosc 0,25—0,5 odleglosci pomiedzy powierzchnia zewnetrzna i powierzchnia wewnetrzna wlókna, przy czym czesc ta moze byc ewentualnie pokryj 40 ta warstwa powierzchniowa.Okreslenie „obwodowa warstwa wewnetrzna" o- znacza te czesc wewnetrzna scianki wlókna, któ¬ ra otacza kanalik czyli otwór. Grubosc tej czesci wynosi 0,25—0,5 odleglosci pomiedzy wewnetrzna 45 powierzchnia i zewnetrzna powierzchnia wlókna,, przy czym czesc ta moze byc odgraniczona od ka¬ nalika warstwa powierzchniowa.Okreslenie „tworzywa zasadniczo nieorganiczne" oznacza dajace sie spiekac tworzywa nieorganicz- 50 ne, zasadniczo nie zawierajace organicznej substan¬ cji polimerycznej.Okreslenie „monolityczne" oznacza, ze tworzywo wTlókna ma taki sam sklad w calym wlóknie i zachowuje fizyczna konfiguracje dzieki wiazaniu 55 pomiedzy spieczonymi czastkami.Okreslenie „promieniowo anizotropowa wewnetrz¬ na przestrzen pusta (lub wolna)" oznacza, ze pu¬ sta przestrzen wewnatrz scianki wlókna zmienia sie w kierunku prostopadlym do osi wlókna.•• Kanalikowe wlókna do wyrobu przegród stoso¬ wanych w ogniwach wedlug wynalazku, wytwarza sie w ten sposób, ze w roztworze organicznego po¬ limeru dajacego sie formowac we wlókna dysper¬ guje sie nieorganiczne tworzywo dajace sie spie- •5 kac i otrzymana dyspersje wytlacza sie przez dy--OpiinjXp B}JBA\Z 3A\:iSIBA\ B}BA\OJOdatU OZOTUpBSBZ cg zazid iCq« 'oBa; op ais £ztep HBptu qfrCuA\ad nsrpBd -jCzjd a\. *du Xp3 aiup3azazs fes jCay^sibaL 3}iba\z aDBfBui BuspfM •AicjpuiOJiiTui fil—01 Opip BZOZSBfMZ B *09—f 0{03fO* du 'A^jaaUIOUnUI 08 09 oioifo op z o{03[0 po ]souXav Xav^sjbav ra^iBAiz osoq -niS AV9i;auioi3jitti oót opsp op jCotupaj? fauzjiau -AY3Z O qOBU^ClAV M apfitMZ *03aA\OUÓI}2[aXa Tld03fS -OJSfTUI 033DBCBI3tqXAV BDOUIOd BZ da 9BZDBTIZO BUZ -oui 9soqna9 qo£;JBAtz ay^siba qoX}BA\oiod n^pBd n -iCzad A\ 'fa;jrBAVz Xav;sjbm ra}BAV0J0daiu ozoiupBSBz psouoaqo o ats BittaiuAYadn npo av lnzB3 o?auui BDOtuod bz oinpjM 0BpBq buzoui f9iCz3ixqo o; Aay •0U319{M OUBUOSfiCAY 0?9J9)3{ Z 'BAYjCzJOAll CaAipSBfAY pSOUTBZD Ofi -ZSTlddZJd ZBJO BU2f9fAt dJfUBpS I aA^SIBAY B}BAYOJ -odaiu ozoiupBSBz $% zazid nzB3 iCznjiCp aiAYB^spod bu Buozoipo ;saf o; '„buzdjC^bj psoqm3a o^bC pBza -buzo ;sa£ arupoSop jCayisibm Ca; DsoqmS Ca^iBAiz jCayjsibay ta^BAV0J0ddiu ozoiupBSBz TUftredA*zjd &. fit •ijjuBps psoqiu3 t/^i zju faruui bzozsbjmz b '•/tfe ZIU CajUUl 8TU^SiCZJ03f 't/j0C fltt f&TUlU IMOUBlS jCa\}S -ibai-fa;iBAvz tai ^oqmo -^tBMoaodaiu ozoiupBSBz qnt B^BMOJOd D^q azoui fcJo^ *&m;sjbm fe}iBA\z bC -BOI Hiai3TZBTBuXAY Z aiupoBZ aUBAYOSOJS BUJftfM (ft ifznjiCp ay {Bizpn faoBJOiq TsfUBtDs to -soqm8 psaza oaftity bobta\oub}s 'n^zB^Bu^M BnfpaAY UaiJpf AY BA^SIBAY B^JBMZ 'felBAYOJOdaTU OZOTUpBSBZ Z DBM^uMoaod faroBJ af Xqvuzour opzid 'uazjjsazid B^snd buzj;9um8m B|Bui ozpiBq oy\\A% bCbui qrq r 9TB0AY BfBUI STU T 3}IBA\Z I|XZ0 afSpS OZOTUpBSBZ BS 3{3Jni ipXuBUZ qOT^B; I3TUBp§ ^fcAYaiUO^ 'aAYpSBJAY Xqo{Xq aiu qoBi(pBdiCzJd qoAL nqo ay jpuBps ps -oqmS 9TUBA\XuM9JOd aiupai£odzaq za^o; (mopoA\ ifznjiCp qoBsaooJd uoXubuz a\ qoXuBA\oso;s fniB;aui ot o8au;aqoBizs z 3iejni ^auBio^ 3fBf buibs bijb; bxo§ -iMiCzao %s9t aiu udpicfAl qaX; siauBToc BAiopnq tu -azj;sazjd fa^end a^l£^3fBjr«q3 Ca^stoA\s piajza 'T'0 0|03fO Op S*0 OpaO pÓ BZDZSB|A\Z B '€0*0 0^0310 Op C*0 0{03fO pO a^AYZ TSOUXA\ BU3I91A\ n AoiupBie fauzj^auMaz op TifUBiD? p£oqm3 ^unso^s 'A\9j;aui0J3fTui 002 op OS op^o po aiu;sXzj03i aiuxc9 -azozs b ^9^9^10J3(|ui 008 op3fO op o? op^o po P?OqtlJ3 O T3|UBP5 BfBUI 9\ BU3[9{M OJSta^ BTUdTUCIO n^pBds ogaujaiuipBU oBA\opoA\od aiu XqB 'Bini^1 oz -B3f TUBTUIiCM 09dUBpBZ pO XZ3TBZ 3{aUB|3f ??OqTUO •A\9Il9UIOJinUJ OSS—001 «zozsbimz 'oOL op^o op OS opafo po aotu -paj^ feuzj;auA\az bCbui 9) BtnpfAY axu;sXzjo^j *qoB3i -uniBAv qoxupaiA\odpo av cbmoso^s af Bqazj^ i bzs n -Caiuui Buai9|A\ T3^o;atqo a^soupef bu %sdt tfznjiCp Bip Buda^sop BA\p$BfAv Btuq3ZjaiAvod qai sbzoa\9a\ i azsqru3 l^fUBioc oatui fe^oui qoBompaj§! qoiCzs^arA\ O BU3[91A\ 913|BX ,A\9A3UIOJI[Tai 0009 OJO^O Op *A\9^ TdUioi3fiui 000^ qni OOOS ^f ai^B^ ^aoiupaj^ azs^aiM 0I zajuM9i Dajui b3oui ajB 'A\9J^atuoj3nui OOOS op^o op aoiupaj^ feuzj;auA\az aj^^Mz bCbui aj tmspiAl 'TD^iCzJO^ 3Z -Tip OZpJBq CBp aZOUI BU3I9{A\ l3piBTD^ ZJ;feUAV9Ai BA\ -TD^BJAl BTUq3ZJ9TM0d BUdO^SOp BJ OpZJd *BUll9iAV fl xuqoziaTA\od Xzjd aDBzpoqoBZ aCo^Bai BDBCnzrjB^B^ Bf3UB)SqnS 03[Bt ZBIO BXI319|A\ BJn^nJ^S BUfX33fUnj 03fB[ oqiB/j azojpod oafBf aioiMOUBTui *api fe3TBfOA\p 9B|upds azom auzDjuBSioaiu oavXzjom; zbaystu 08£ J -OJ *2pUBp? ZJ^BUAYdAY BAYp^BfAY aiUq3ZJ3TA\0d BUZO -ajjCzn i Bznp 9iui93azozs 9Z3tb; Bt«ui 9; BU3{9i^\ Bznp ozpjBq ;s9f p§io;9fqo as^oupdt bu rtznpCp BciDqocjapAvod 'Cauzj^auiA^z ^opuipajc fef -BUI OAV03fUnSOlS qDI T^9lZp T BAUDCBIAY 9IUq0ZI9IM0d BZtip BfBUI 9^ «U3J9fA\ 'CaZiCAY OUBtUUJOdSAY 3[Bf /•/•S6 OP3JO Op •/9g^ op^o po (9uzj;auA\aAv a|jaj;s faA\opoAvqo av Tuazj;sazjd ra;snd C9uzj)auA\9A\ p§;o;afqo o T %&S op^o op v«0I °{03I0 P° raoBzsouiCAY rauzi;auA\az a|j -aJ^s CaA\opOA\qo ay juazj^sazid Ca;snd fauzj^auAV9Ai jD?oiarqo o BU3T.91AY bs atupaiModpo amx93azozs *%06 op^o op «/jjs^ opato po jsoujCay 9iu;sXzJ03i b '•/•S6 0P3I0 Op O/0SI Op3JO pO OISOUjCaY aZOUI Buzj;auAvaz t Buzj;auA\aAv BiuqozjaiA\od buibu|ui -ou iCzpajuiod BliBA\Bz 9so;aCqo ;saC o; 'Calsnd iu -azj^sazjd fauzj;auA\9M 9so;afqo b^iayo^bo a^^AYZ •azoTujBzpazjd azsnp aiupaiAYOdpo oBfnso^s 'niuBZOBftiCAt qo| XzJd* UJOU3(9lAi JBAYBpBU BUZOUI 9T^B^ X^B^ZSX &%\ JUICd -9}SiCA\ z oqiB iCuoznfpiCAi qnx ^sizpzBTA\3 'Xi4tapp -S9ZS 'iCAiOlBJpBAV3l ldU B 'iCAYOp^ OlftA 9IU nfOISI -azid o8auzoazidod u^ZS3l 9^iux b3oui av eu3(9^L •BUXBS B3f -V\ OZOtUpBSBZ BU3lCfAV BISO Z UIiCAV03fp0ISl0dSAV TlIU -apsjajd uiiCuzo^jpin^D uijCupAU)p a\ lajuBpf qoc^ -3{und qoi3flSjCzsAv aAV {uazi^sazjd fa^snd Cauzj^uAi -9A\ CCPtydCOp BCFUI 'U^TjBCCB^ TfuCZO XJOA\p aAWOOf -pojspdSAv aofefbui ai3{B; bu3{9{av az 'o^. bzobuzo •BUJ9IUIOUAV9J OZOIUpBSBZ piCq aZOUI BU^CJAY 0$BtAOm\VUVS[ B3fDOJS po BU3{9fav |so Cauznipod op uiX{pBdo;sojd uiXav -oraaiuiojd n3funjai3i uiXu|OAvop av tuizbibujCav 3njp -3av uai3i9iA\ qoB3(uBias av iuazj;sazjd Ca^snd tau -zj;auA\aA\ 9so;atqo B^spAis '3fauBps ajAiopna fatsioc HiCzo Ca;jBA\z 'CaAiodojpzi o n^9^ qoXu;aqoBrzs Z !UIB2[JTU Z niUBUAY9J0d AV Za; ^BC fBU3f9{AV 3|ail -Bps azjBzsqo ui^bo bu iuazi;sazjd fa^snd pso^aCao BUIBS B^Bl IUlX3B.CBUI '(lUI^UBI^ZS) IUlX;BAV03[|IBUB3I ]UIBtbl9IA\ TUIiCuZOIUB^JOaiU ^lUI^BAYOIOd OA\OdOJ^OZ| fiuxXuBuz az niuBUAV9J0d av aoiuz9J o; iayoub^s *^zs -Caiuur aiuzoBuz juazj^sazid ta;snd 9so;aCqo pa|ui azoiu CaA\opoAvqo atjaj;s Cauzj;auAkaz a\ du 'bujj -9fAi JBzsqo Xuuj b av *du *]uazi;sazjd Ca^snd cso;aCqo Bznp OA\03(uns -o;s oaiui azoui bus[9{av i^usps JBzsqo uapaC (Aia -o{s iuuCuui 'Biuazj^sazjd B^snd Buzi;auAvaA\ z m -UBpS 9A\0d0JpZ|UB OAYOIUaiUIOJd BfBUI 9} BUI[9{^ 'HB^atu qoX; Xdo;s i ozBjaz 'pi^iu 'aupqoBjzs 9ie% -aui 'du 'j9poAv aaBtBzozsndazid ajB^aui ais aCnso;s oB^ajds ais aofeCep oauCzioai} auzoiuBdaoaiu 03(Bf 'ais Biuazojn^s sp^n^s bu CauozsCaiuuiz UB2(S a\ a|B (uiai3{|XBUB3{ z o3auzoXjauijpd bu^im oSa^s -iCziapBui ifauBps aAvopnq bui aA\03j!TBUB3i ou^9jav auzoiuBSJoaju auBuiiCzj^o 'BU3i9{Ai o3aAu3iiieuB9| qoB3niB|3S Ai iuazj^sazjd fa;snd pBpp iCAiodOJ^oz -tub OAioiiiajuiojd 9BAVoqoBz XqB 'qDBiiunjBAV qoi3iB; ay ais izpBAYoid i3aiqBz a; Bqo uiiCzo Xzjd 'auzaju -BSJoaiu OAiiCzjoM). afB^sozod BJptds i jamnod Xuzo -jubSjo ais BAinsn Buai9{Av o3a;siCzjapBui o3a; z 'q3BJ[uBps av juazj^sazJd fa;snd fauzj^auAiaM pB{3{ -n XA\odojpziuB OAvo|uqazja|Aiod aofeCBUi i uiXuzo -luBSioafu uiaA\iCZJ0A4 auoz%|oqo 'dAiosniBUBSl oti^ -9{av auzo^jauirpd 'a^s^ziapsui oBfnuuCzip 'qoiCAi03[ -TIBUB3f UdI3{9{A\ BTUBZlBAY^AY Op BZDIUIBZpaZJd 3ZS 19 117 730 10 wal tylko wodór. Zwarta warstwa moze stanowic powierzchniowa warstwe zewnetrzna lub wewnetrz¬ na wlókna, albo moze znajdowac sie wewnatrz scianki wlókna. Zgodnie z wynalazkiem korzyst¬ nie stosuje sie kanalikowe wlókno majace warstwe powierzchniowa (zdefiniowana powyzej) w strefie obwodowej powierzchni zewnetrznej lub wewnetrz¬ nej albo w strefach obu tych powierzchni. Strefa ta albo strefy te obejmuja siec wzajemnie komu¬ nikujacych sie wewnetrznych przestrzeni pustych, które sa stopniowo wieksze lub mniejsze w kie¬ runku promieniowym przy przechodzeniu z jednej strefy do drugiej.Szczególnie korzystnie stosuje sie wlókna majace stosunkowo cienkie warstwy zawarte w postaci warstw powierzchniowych na zewnetrznej stronie wlókna. Wlókna takie sa bardzo uzyteczne przy rozdzielaniu plynów metodami przeponowymi, np. w procesach dyfuzji wodoru. Wlókna takie moga stanowic podloza (gdy warstwa powierzchniowa jest porowata) lub same przepony (gdy warstwa powierzchniowa jest zasadniczo nieporowata). Ma¬ ja one dostateczna wytrzymalosc w wysokich tem¬ peraturach i/albo cisnieniach. Przykladem wlókien o cienkiej warstwie zwartej sa wlókna metalowe, np. ze stopów niklu, majace porowata lub zasad¬ niczo nieporowata warstwe powierzchniowa na ich zewnetrznej powierzchni, majaca grubosc od okolo 2 do okolo 40 mikrometrów, grubosc scianek od okolo 75 do okolo 125 mikrometrów i srednice ze¬ wnetrzna od okolo 250 do okolo 700 mikrometrów.Wiadomo, ze gdy zewnetrzna srednica wytworu rurowego maleje, to wytrzymalosc nadawana .przez grubosc scianki wzrasta.Poniewaz zgodnie z wynalazkiem stosuje sie wló¬ kna o stosunkowo malych srednicach zewnetrznych, przeto w celu uzyskania odpowiedniej wytrzyma¬ losci mozna stosowac scianki o mniejszej grubosci.Stanowi to duza korzysc w licznych zastosowaniach, poniewaz mozna uzyskiwac znacznie wyzsza zdol¬ nosc dyfuzji czyli przenikliwosc powierzchni wla¬ sciwej na jednostke objetosci i szybkosc dyfuzji moze byc wyzsza, ze wzgledu na mala grubosc scianek i bardzo cienkie warstwy powierzchniowe.Poza tym, poniewaz mozna stosowac takie cien¬ kie scianki i bardzo cienkie warstwy zewnetrzne, przeto mozna stosowac nieorganiczne tworzywa, ta¬ kie jak nikiel i jego stopy, które dotychczas uzna¬ wano za nieprzydatne do tego celu ze wzgledu na wlasciwa im mala przenikliwosc. Umozliwia to zmniejszenie kosztu, zwiekszenie wytrzymalosci i stosowanie tworzywa, który ogólnie biorac jest bar¬ dziej odpowiedni w warunkach stosowanych w o- gniwach spaleniowych.Stopy metali stosowane jako nieorganiczne two¬ rzywo do wyrobu wlókien stosowanych zgodnie z wynalazkiem mozna wytwarzac przez zwykle mie¬ szanie czastek zwiazków metali, np. tlenków meta¬ li, a nastepnie dyspergowanie tej mieszaniny w roz¬ tworze polimeru. Takie stopy maja uzyteczne ce¬ chy, zwlaszcza wytrzymalosc, zdolnosc do przepu¬ szczania gazów i odpornosc chemiczna. Przykla¬ dem takich stopów, sa stopy wytwarzane z tlen¬ ków niklu i tlenków zelaza.Metalowe wlókna kanalikowe stosowane w ogni¬ wach wedlug wynalazku mozna korzystnie wytwa¬ rzac sposobem podanym w opisie patentowym nr (zgloszenie nr P 215 595).Jako organiczny polimer stosuje sie np. homopo- limer akrylonitrylu lub kopolimery akrylonitrylu z jednym lub z kilkoma monomerami zdolnymi do kopolimeryzacji. Polimer ten rozpuszcza sie w or¬ ganicznym rozpuszczalniku, np. takim jak dwume- tyloformamid, przy czym stezenie polimeru w roz¬ tworze wynosi okolo 5—35, korzystnie 10—30% wa¬ gowych. W otrzymanym roztworze dysperguje sie male czastki zwiazków metali, np. tlenków metali.Jako metale korzystnie stosuje sie takie stopy ni¬ klu z zelazem, które mozna otrzymywac miesza¬ jac drobne czastki tlenków zadanych me¬ tali, np. tlenki niklu i zelaza. Zwykle ta¬ ka mieszanina moze zawierac glównie jeden tle¬ nek metalu, np. niklu, w ilosci np. od okolo 65 do okolo 99*/© wagowych w stosunku do calej ilosci tlenków oraz okolo 35—l*/o wagowy tlenku innego metalu, np. tlenku zelaza. Drobne czastki zwiazku metalu korzystnie miesza sie z rozpuszczalnikiem przed dodaniem polimeru.Ma to szczególne znaczenie wtedy, gdy chodzi o zmniejszenie wielkosci czastek podczas mieszania.Stosunek wagowy ilosci zwiazku metalu do ilosci polimeru wynosi zwykle od okolo 3,5 do okolo 15, korzystnie od okolo 4 do okolo 12, a zwlaszcza 4,5— ^10. Mieszanina moze tez zawierac male ilosci in¬ nych substancji.Na przyklad, substancje zwilzajace moga byc szczególnie uzyteczne w celu osiagniecia zadanej, równomiernej dyspersji zwiazku metalu w calym roztworze polimeru. Temperatura stosowana pod¬ czas mieszania nie ma istotnego znaczenia, ale po¬ winna byc na tyle wysoka, aby mozna bylo uzy¬ skac roztwór polimeru zawierajacy równomiernie zdyspergowany zwiazek metalu.W czasie wytwarzania roztworu polimeru zawie¬ rajacego zwiazek lub zwiazki metaliczne lub po jego wytworzeniu korzystnie jest usuwac, np. od¬ saczac, niepozadane drobne stale czastki, które mo¬ ga równiez zawierac czastki zwiazku metali o zbyt duzych wymiarach, jak tez odgazowywac roztwór w celu usuniecia niepozadanych gazów.^Roztwór polimeru zawierajacy zwiazek metalu wytlacza sie nastepnie przez dysze przedzalnicza do wytwarzania wlókien z kanalikiem, majaca sre¬ dnice zewnetrzna np. od okolo 75 do oloolo 6000 mikrometrów, korzystnie od okolo 200 do okolo 1000 mikrometrów i srodkowy trzpien o zewnetrz¬ nej srednicy. od okolo 50 do okolo 5900 mikrome¬ trów, korzystnie od okolo 50 do okolo 900 mikro¬ metrów. Srodkowy trzpien moze tez miec kapila- re do wstrzykiwania.Wytlaczane wlókno z dyszy kontaktuje sie, ko¬ rzystnie bezposrednio (wyprzedzanie na mokro) z kapiela koagulujaca. Kapiel ta powinna zawierac substancje nie bedaca rozpuszczalnikiem polimeru, np. wode, ale zwykle moze tez zawierac rozpusz¬ czalnik uzyty do wytwarzania roztworu polimeru.Jezeli jako polimer stosuje sie homopolimery akry¬ lonitrylu lub kopolimery akrylonitrylu z innymi monomerami, to szczególnie korzystnie jest stoso¬ wac wode jako substancje koagulujaca, zarówno 10 15 lo 15 30 35 40 45 60 55 60nAvX{d9ZJd ajBjui fa *9X n^noj^aia auojjs ja Cauco -QJAVZ IuqOZJ3IA\Od BU l[02(BaJ CaMOpOUB Bg^ll I BU3(' -q\/a J3(UBps zazid aCnpunjXp aepo^ bu3(9xm oSbsa -03UlBUB3l 8 t\;oxm op ais BzpBAtoidAi XMO{Bdo zb3 HOBJn^Bieduial qoXuozsziCMpod m jfoBid SBzopoj *bm|u3o z a\czbS qoiCuBMopunjXpazjd aiu MiCjdpo aDBfBiMiizouin i^pojs m auozj^BdoBz i uiamoij^a Bzod auozozsajuin zaiuA\oj fes xi T 01 ^oi^M •uiazipiMOd *du 'nua^l uiajpcjz az oiupaiModpo zbjo Apo/A i nxouB}aui qnt Apo/A i njppoMo^SaM *du 'ruopoM. uiaipcjz az auozofejod fes i lua^HOJ^9!9 ttod ais fefnptBuz CaAvouax; ^p -OJ^aia 6 %o\/a i i CaMOjBdo ^Cpoj^ata 8 10\m uiAzo iCzjd '2,x Causou ifo2(nj;suo3( x93(om aiujBiids auoo -aj3fs fes XpoJ^ap aiqo oSauzoiuiBiao b/aAzjo/ai z g afain; ajBiu zazjd auBMiCuiiCzj^n fes z i x ^poa^ -axa aiqo 'iCJ^auioj^iui goi Ofo^o i^ubios osoqtu3 i Mci;aui0J3iiui 80S ojo3(0 aoiupaas feuzjaauMaz bobCbui 'Bjaaas az B2(jru jmoub;s z fe^ouan apoj^aig *nx3(iu ndo;s az *du 3ubuo3(jCm ;sa£ O; 0U319{AV 'fe^IBMZ 3A^SJBM fe^BMOJOdaiU OZOJUpBSBZ i qoB3(UBps /a mazj^sazjd qojC;snd qojCuzj;auM3Av pBt^n iCMódOJ;oz|uB oMojuayuuojd sobCbui 'icpoM o3 -aafeCBzazsndazjd nxBpui z ou^q|a^ 3auw(jxbub21 jcp -om aofeCBzozsndazad imoubjs x feMO{Bdo apoj^aig '(2 '2'PJ) Z fa-A^oue-n Xpojao(3ia t x faM0i{Bdo- jCpoo:; -^ap Auauiap g qoBC3xn; m feofeCnuiiCzj;n ^i feus -ou 3f03(n:asuo3( feuoiMB^sn 3iuzoXipuix^o jCobCbzobio liloXuzoixB3iiB MQUBx3aM BuiuBzsaiui du *9x liioj^i[ -ap ajs afhpCBuz CaJO^ zj^umsm ' BpB^s oaviu3o *x azanSij bu ouoiuzoopiMn ^Bf 'foAiouaR Ap -oi^ap i CaMO{Bdo iCpoj^ap ;uauia[a BiAve;spazjd Z 'Sij B 'uiiCMOuoid nfojspzjd /a aMOM.i|Bd omiuSo aAvopE{3fiCzjd BiAiB^spazjd i AinSij 'n^i#sXj b# •aMix?oui ;saf aju noXuzon%zs mXzj -0A4 qoXuzoXiauiixod z pcj^azid aiuBAvoso;s ipj£j -c;3f m 'aoBJnlBJaduial qoi3fosXAv /a pBA^ooBJd fe3 -oui i ruopoAt o9a|SiCza ozpisa aiufeMi^SiCzn feCBi^n? -ouin uai3i9xM qoX; z Xpoa3azjd az -o3a;BXP iui^u -ui iCzpaiui 'psjCzjosi Baaazs ais afnafSiCzn uiiCMOiuax -Bds ajMiu/to /a qoXMOtBdo poj^axa biubzjbm;Xav op uiai^zBXHUiCM z aiupo3z Bu^ctAs. a^ ofefnso;s •MCjpuiOJ^iui ofi—f psoqru3 o fe^JBMz 3m;sjbav i MCjpuiOJSfiui 00^ oxo3fo op 001 oxo2f.o po aoiupaas feuzj^auA^aM 'MCjpuioJ^iui 00S ojo^fo op bzozsbjayz (Q09 0X03(0 op aaiupais feuzj^auA^az aafer -bui 'o3aAiox^iu ndo;s az bu^9xm fes au;siCzjo3f aiu -X93azazs *auBAVo«o;s fes qoXi9^ m 'yazpfezjn op aC DfeCBzpBMOJdM lM9saooJd qjXuui op oBMOiaisi qrq n^Xzn o2azsxBp op qaBxndzs m cbavou^zb3bui buz -oui uiai^HIBUBJi z 8M0XB;aui bu3(9xm auozjOAv;^Av •aizpfeidAuoazid m ais BzpBMOJdM aiu;siCzj03i a; jCzbo -CaDfefnsinpaj Aj -ajsoui^B CauBpfez biubuiXzj^ti nxao av *Bx3aM ^auaxl oqxB/i J9poav *;ozb 3iBC ai2fB; 'aofetn^npaj qnx au -;afoqo iCzB3 auuj cbmoso^s buzo^ (ifo^ripaj feCBS -axn aiiiBS Ap$ cazoBiuaxln osfBf n; feCBfBizp *i3xuax; ldu 'fxts;auz i3(zfejMz) njauiixod niuBiuax;n qnx aizpBi^ -zoj Xzjd aafeCB^s^od iC^npoad o^Cu\sAzjo^A/a 'oa\ -ojosazo CajuuifBu oo 'pBMiafSiCzn buzoui aofefn^npaj o^sjMopoj§ *bu3{9{m odauzaa^B^so uiaiuazjoM^As. z nxB^aui ^a^sfezo qaXuBuiXzj;o aiuB^aids i nxBpui o8auJB;uauiaxa op nxBpui n^zfeiMz BCo3fnpaj 'ruaui -IX0d ifo^BaJ oqxB/i pB{3{Z0J aCnda^SBu qaXjc^ a\ 99 *3isiA\.opoJs i jn^Bjaduia; qDi^Bl niuBtBizp ais aCsp -pOd aiU|SiCZJ03f 3M021IXBUB3| OU^C^M a^SiCZiaTDB^ *biubzjbm;Xm saa -OJd zaiuM9J BzsaidSiCzad Apioa /a uai^j.tt aiuBp -Bt^n BiuBxaizppo op qoBiuazpfezin /a qoB3fzfe|M m 09 aC ais aCnso^s ip?8P -a;Xzn aiux93azazs fes uai^M. qoXM.oxB;aui z iCpjosi ai2fBX *aM0XB;aui ou^cjm /a BiuBOiBlzs^azjd qoB3 -aiqBZ qaXuda;sBu od pB^n Ccms 9triAvoqoBz Aiaw 'pjo^t /a qaiCMO^]XBUB3{ ua|3(9{M qDiC;siCzaaioBui aqzaix fifi fezs3faiAv qrix Z ^Boaj^s zaiuM9J ;saf aju^s^zjo^j •a^nuiui/ui S9— —gg aiu;sXzjo3( b 'oOT o|03fo op g ofo^o po feiosoai -paid z ax3fXAvz ais bzibm;Xav a^s^zjaioBUi 0U3(9|AV •BZjpiMod feoo-uiod bz ais Biuzoaln^str b\^[A/az oo pi 'oiCzsns buzoui a^SiCzjapBUi ou^cim auozjoM.^^ •yazazsiCzoaiuBz psoxi ajBiu i qoXofeCBzxiMz iCouBjsqns* ^DiCofe^nBBO^f ifouB^s -qns *AV92iiuxBZDzsndzoj qoXuui XpBXs ^saf o; ^Cdub^s -qns qoXuui psoxi a^BUi OBJaiMBz za; ouo azo^ 'i^b; S -aui i^zfeiMZ qnx nxBpui ^azfeiAiz ;saf bu^jm. uiaiaf -mpBt^s uiiCuM9|3 sbz 'bu^9xm Xsbui op n^unso;s /a qoXAio3BAv »/j£ 0x0^0 op gx Ofo^o po aiu;sXzjo3( '•/& op <2Z oxo3(0 po *du 'a|Bui OMoajunsois b\s\Ajaz ?Aa azoui aiu3(9XM uiiC^SiCzjapBui /a naauinod aiuaza^g o^ *bu3I9xm Cauzj^auMaz xuqozjaiAvod- bu 'feMoiuqozj -ajjAOd bm;sjbm du 'a^sjBM. fe;jBAvz ouo bui aju^s -Xzjoh ^OB^uBps /a iuazj;sazjd qoX;snd qaXuzj;au -MaAi pB|3(n XMOdoj;oziuB OMOiuaiuioad bui i jxb; -aui iuiB3(zfeiAvz az qnx uiai^zfeiMZ az jauiixod bj9iav fi£ -BZ aM02(IXBUB2( OU2(9XAS. a^SiCZjaiOBUI BUOZIO/AlA/h *oda}sXzjapBui bu3(9xm o2azsxBuiiCzj;iCAv i oBazsCaiuooui aiuBZJBA^ -A/a feCBiM|x?ouin axB 'BiuazaBuz, o3aofefripjfoap fefBUi aru aiuBiuzniz i ajuB^fepzotf g'o ojo^o op g'o o\oi[0 oC po T\2(unsc4S /a oizpBMOJd buzoui a|uBiuznxz *®TZP -oav CaafezjM. b/a *du pizpBMOJd buzoui zaiu/Acj Aj -9;3( '(BiuBMazjgiCM) Biuaiuznxz iAvosaooad pBMBppod za; buzoui ou3(9xa^. 'fepoM. 0B3(nxd aC buzoui ixaidfe3( /A BU3(9|M BIUBMiCuiiCzjpZJ^J 03aZSZHXp ^SBIUIBZ qZ *aiu;oj3( g—x *oTu CB^feiazoj i aizp -oM. CaofezjM. B/A *du 'ri3(siMopoJs uiiupaiA^odpo /a BiuB3fepzoJ r\3aiqBz op CaDfefnxn3B03( naióTB3! z pizp -BMOJd buzoui uiai2(ixBUB3i z ou3(9xm a;sXzjaiaB^ BpoM ;sat BiupaiModpo biubmi^zj^san. op 0j uX|d 03(Bf o;sazo •Bzs^aiM pXq bui yazj;sazjd b;s -nd Buzj;auA^aM bu^9^av fauzj^auA^aM aijaj^s CaMop -OMqo av Xp3 *Xpa;M B3(poJs oSaDfefn^n3B03( aiuxis aiuaza^s 9zszXav cbavoso;s buzoui uiXubmi3(Xzj;sm aiuAd /a bi^A/az :bu2(9xav i3(X;siCja;3iBJBqD CauBpfez SI po XzaxBz zaiuMpj (buui qnx CaofeCnxn3B03( ixaidfe3( /A 3(B{ BUIBS B3(B; ?Aa 3Z0UI B; BfOUB;sqnS) BU3(9^ 03aUBZ3Bi;iCM B3(IXBUB3( Op UIiCuBM.T2(Xzj|SAN. a|UX{d /a faafeCnxnSB03( ifouB;sqns aiuaza^s *XuxuBzsaiui Cau -bzobx;Xm iCjn^BJaduia; po fezsziu Caofe.Cnxn3B03( xx^IoT 0I -fe3( ajn^BJaduia; obavoso;s ;saC aju;sXzio2( o;sazo •CaafeCnxn3B03( ix^|dfe3( psoj -bo op n3(unso;s /a qoiCMopso;arqo «/*00I oxoa(o op gg 0{O3(0 po aiu;siCzjoi( '•/•OOT ojo^o op OS 0{oa(0 po oSaofezsouiCM CaofeCnxn3B03( iCouB;sqns B|uaza;s fi aiuBA\oso;s ;saC auzoaiuo^f b\i[A/az 'iCin^BJaduia; po zaiuM9J iC?ax^ ®l afo^pajd b -o^ipajd CauBpfez po XzaxBz ixaidfe3( /a CaofeCnxn8B03( iCouB;sqns aiuaza^s 'buj(9xm. o3auBZ0Bx;iCM Bifneu -B3( Op UIiCuBM|3(iCzj;SM aiUiCld /A \ 3(Bf !X3jdfe3( /A Z\ OU LU U117 730 13 14 gazu opalowego przez spirale, z gazu tego wytwa¬ rza sie wiecej wodoru, poniewaz zawartosc wodo¬ ru w tym gazie maleje na skutek dyfuzji. Kanali¬ kowe wlókno dziala jak anoda, która moze byc elektrycznie polaczona z ujemnym przewodem 5.Nalezy nadmienic, ze w czasie dyfundowania przez scianke wlókna wodór dysocjuje. Gaz zawierajacy tlen jest wprowadzany przez wlot 9 i ulega re¬ akcji na powierzchni elektrolitu, przy czym ruro¬ wy zwój dziala jak katoda, która moze byc pola¬ czona z dodatnim przewodem 6. W elektrolicie proton migruje i laczac sie z jonem hydroksylo¬ wym daje wode, która ze wzgledu na wysoka tem¬ perature, mianowicie 600°C, latwo opuszcza stre¬ fe reakcji. Podczas pracy ogniwa prad przeplywa przewodami 5 i 6, polaczonymi przez obciazenie 7.Zaletami takiego ogniwa sa: wysoka moc i ge¬ stosc piradiu oraz to, ze otrzymuje slie wodór uakty¬ wniony. Kanalikowe wlókno stanowi nosnik pra¬ du, tak jak i srebrna rurka. Nie wystepuje tu pro¬ blem porowatosci ani zbednego zmniejszania sie napiecia. Wlókno, np. niklowe, jest odporne na dzialanie stopionych elektrolitów. Nie ma tu tez ograniczenia przemiany energii zgodnie z regula Carnot. Ogniwo to powinno pracowac w wysokich temperaturach.Stosowanie powietrza jako zródla tlenu w ogni¬ wie paliwowym stanowi równiez dziedzine, w któ¬ rej mozna stosowac kanalikowe wlókna opisane wyzej. * Pozadane jest, aby takie elektrody tlenowe mia¬ ly duza powierzchnie wlasciwa dla dyfuzji, aby tlen byl oddzielany od azotu i dwutlenku wegla (w celu zapobiezenia stracania weglanów w elektro¬ licie), aby uzyskac katalityczna powierzchnie dla utleniania lub redukcji, aby rozszerzyc moznosc dzialania ukladu na zakres temperatury korzystny dla tlenowej elektrody i aby dla elektrody uzyskac powierzchnie zbierajaca prad. * Wszystkie te cele osiaga sie zgodnie z wynalaz¬ kiem. Katalitycznie dzialajacy pierwiastek mozna wprowadzac na powierzchnie wlókna lub, jezeli pozwalaja na to wzgledy ekonomiczne, pierwiastek ten moze znajdowac sie w calym wlóknie. Poza tym, uzyskuje sie powierzchnie, która polepsza pro¬ ces oddzielania tlenu. Moze to byc taki sam metal jaki stanowi katalizator w zwartej warstwie, albo moze to byc inny metal lub tworzywo polimerycz- ne, umieszczone na wlóknie po jego uformowaniu.Jednym ze sposobów pracy moze byc cyrkulacja powietrza przez kanaliki wlókien. Pewna ilosc tle¬ nu dyfunduje przez zasadniczo nieporowata war¬ stwe zwarta na zewnatrz wlókna, a pozostaly azot i dwutlenek wegla mozna odprowadzac z wlókna przez kanalik. W powietrzu przeplywajacym przez kanalik wlókna zawartosc tlenu nieco maleje.Dzieki zastosowaniu tlenowej elektrody zawiera¬ jacej kanalikowe wlókna metalowe, np. ze srebra, elektroda ta moze pracowac w temperaturach, w których nie mozna stosowac polimerycznyeh wló¬ kien z kanalikami. W takiej elektrodzie jako kata¬ lizatory mozna stosowac srebro i platyne. Taka ele- ktoda tlenowa moze tez byc stosowana w ogniwie paliwowym, takim jak ogniwo metanolo-tlenowe.Opisane wyzej wlókna kanalikowe z zasadniczo nieporowata warstwa zwarta mozna tez stosowac w ogniwie sodowo-siarkowym. W ogniwie takim sta¬ le elektrody w postaci scianek, takie jak ^-tlenek glinowy, oddzielaja sód od siarki i stwierdzono, ze bardzo dobrym elektrolitem stalym dla takich ogniw jest ^-tlenek glinowy jako dajace sie spie¬ kac tworzywo nieorganiczne w wlóknach wedlug wynalazku.Zastrzezenie patentowe Ogniwo paliwowe z elektroda paliwowa, zna¬ mienne tym, ze jego elektroda paliwowa stanowi przepuszczajaca wodór, nieporowata przegrode za¬ wierajaca monolityczne, kanalikowe wlókna z me¬ talu przepuszczajacego wodór, majace promienio¬ wo anizotropowy uklad wewnetrznych pustych przestrzeni w sciankach i zasadniczo nieporowata warstwe zwarta. 10 15 20 25 30 35117 730 11 10 Fig.1 Fig. 2 DN-3, zam. nr 713/82 Cena 100 zl PL PL PL
Claims (2)
1. Zastrzezenie patentowe Ogniwo paliwowe z elektroda paliwowa, zna¬ mienne tym, ze jego elektroda paliwowa stanowi przepuszczajaca wodór, nieporowata przegrode za¬ wierajaca monolityczne, kanalikowe wlókna z me¬ talu przepuszczajacego wodór, majace promienio¬ wo anizotropowy uklad wewnetrznych pustych przestrzeni w sciankach i zasadniczo nieporowata warstwe zwarta. 10 15 20 25 30 35117 730 11 10 Fig.1 Fig.
2. DN-3, zam. nr 713/82 Cena 100 zl PL PL PL
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US05/906,502 US4175153A (en) | 1978-05-16 | 1978-05-16 | Inorganic anisotropic hollow fibers |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
PL117730B1 true PL117730B1 (en) | 1981-08-31 |
Family
ID=25422550
Family Applications (3)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PL1979224896A PL117730B1 (en) | 1978-05-16 | 1979-05-15 | Fuel cell with a fuel electrode |
PL1979215595A PL117817B1 (en) | 1978-05-16 | 1979-05-15 | Inorganic monolithic fibre provided with channel and method of making the sameizgotovlenija neorganicheskikh monolitnykh volokon s kanalikom |
PL1979224895A PL123786B1 (en) | 1978-05-16 | 1979-05-15 | Method of hydrogen diffusion process operation |
Family Applications After (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PL1979215595A PL117817B1 (en) | 1978-05-16 | 1979-05-15 | Inorganic monolithic fibre provided with channel and method of making the sameizgotovlenija neorganicheskikh monolitnykh volokon s kanalikom |
PL1979224895A PL123786B1 (en) | 1978-05-16 | 1979-05-15 | Method of hydrogen diffusion process operation |
Country Status (30)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US4175153A (pl) |
JP (1) | JPS54151622A (pl) |
AR (1) | AR226684A1 (pl) |
AU (1) | AU521150B2 (pl) |
BE (1) | BE876255A (pl) |
BR (1) | BR7903008A (pl) |
CA (1) | CA1141117A (pl) |
CH (1) | CH642116A5 (pl) |
DD (3) | DD151411A5 (pl) |
DE (2) | DE2952927C2 (pl) |
DK (1) | DK198979A (pl) |
ES (3) | ES480530A1 (pl) |
FI (1) | FI791540A (pl) |
FR (1) | FR2436108A1 (pl) |
GB (1) | GB2022565B (pl) |
GR (1) | GR66628B (pl) |
HU (1) | HU178654B (pl) |
IL (1) | IL57290A (pl) |
IN (1) | IN150705B (pl) |
IT (1) | IT1113368B (pl) |
MX (1) | MX153690A (pl) |
NL (1) | NL7903770A (pl) |
NO (2) | NO791618L (pl) |
NZ (1) | NZ190458A (pl) |
PH (1) | PH15701A (pl) |
PL (3) | PL117730B1 (pl) |
PT (1) | PT69612A (pl) |
SE (1) | SE7904252L (pl) |
TR (1) | TR20894A (pl) |
ZA (1) | ZA792347B (pl) |
Families Citing this family (87)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE7829409U1 (de) * | 1978-10-02 | 1986-07-31 | Akzo Gmbh, 5600 Wuppertal | Dialysemembranhohlfaden mit größerer Austauschfläche |
DE2947448B1 (de) * | 1979-11-24 | 1981-05-07 | Berthold 5439 Elsoff Schilling | Verfahren zur Herstellung von Membranen |
US4312670A (en) * | 1980-01-29 | 1982-01-26 | National-Standard Company | System for stretch casting filamentary shaped bodies |
US4348458A (en) * | 1980-09-08 | 1982-09-07 | Monsanto Company | Coiled inorganic monolithic hollow fibers |
US4483694A (en) * | 1982-06-24 | 1984-11-20 | Tokyo Shibaura Denki Kabushiki Kaisha | Oxygen gas permselective membrane |
DE3481817D1 (de) * | 1983-07-30 | 1990-05-10 | Akzo Gmbh | Poren aufweisende formkoerper. |
JPS6099328A (ja) * | 1983-11-04 | 1985-06-03 | Toyota Central Res & Dev Lab Inc | 凝縮性ガス分離装置 |
US4685940A (en) * | 1984-03-12 | 1987-08-11 | Abraham Soffer | Separation device |
US4603109A (en) * | 1984-06-01 | 1986-07-29 | Norton Company | Method and apparatus for contacting reactants in chemical and biological reactions |
DE3584562D1 (de) * | 1984-06-13 | 1991-12-05 | Inst Nat Rech Chimique | Verfahren zur herstellung von hohlfasern und ihre verwendung in membrantrennverfahren. |
EP0195353A3 (en) * | 1985-03-20 | 1988-12-14 | American Cyanamid Company | Hollow ceramic fibers |
JPS621404A (ja) * | 1985-06-27 | 1987-01-07 | Mitsubishi Rayon Co Ltd | 多層複合中空繊維状膜及びその製造法 |
US4898631A (en) * | 1988-01-15 | 1990-02-06 | California Institute Of Technology | Method for fabricating ceramic filaments and high density tape casting method |
US4957673A (en) * | 1988-02-01 | 1990-09-18 | California Institute Of Technology | Multilayer ceramic oxide solid electrolyte for fuel cells and electrolysis cells and method for fabrication thereof |
US5057362A (en) * | 1988-02-01 | 1991-10-15 | California Institute Of Technology | Multilayer ceramic oxide solid electrolyte for fuel cells and electrolysis cells |
US4885120A (en) * | 1988-07-05 | 1989-12-05 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force | Preparation of metal oxide fibers from intercalated graphite fibers |
JP2900375B2 (ja) * | 1988-09-22 | 1999-06-02 | エヌオーケー株式会社 | 多孔質中空糸の製造法 |
US5057482A (en) * | 1988-12-15 | 1991-10-15 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Catalytic composite for purifying exhaust gases and a method for preparing the same |
JPH0339477U (pl) * | 1989-08-29 | 1991-04-16 | ||
US5041248A (en) * | 1989-09-29 | 1991-08-20 | General Electric Company | Process for making fine diameter ceramic fibers using a moldable ceramic composition |
US5338605A (en) * | 1990-01-31 | 1994-08-16 | Ketema, Inc. | Hollow carbon fibers |
US5206095A (en) * | 1990-03-19 | 1993-04-27 | Institute Of Gas Technology | Carbonate fuel cell anodes |
FR2665087B1 (fr) * | 1990-07-24 | 1992-10-09 | Lorraine Carbone | Procede de fabrication d'une membrane minerale ultra-mince et asymetrique. |
US5096586A (en) * | 1990-08-28 | 1992-03-17 | Regents Of The University Of California | Membranes having selective permeability |
NL9002168A (nl) * | 1990-10-05 | 1992-05-06 | Blandikus Catharikus Jaspers E | Holle elektrode voor een elektrochemische cel voorzien van ten minste een toe- en een afvoeropening voor gassen, alsmede elektrochemische cel die een dergelijke elektrode omvat. |
US5480598A (en) * | 1991-05-21 | 1996-01-02 | Brown Univ. Research Foundation | Process of and apparatus for making hollow fibers |
US5240472A (en) * | 1992-05-29 | 1993-08-31 | Air Products And Chemicls, Inc. | Moisture removal from a wet gas |
US5407727A (en) * | 1992-10-05 | 1995-04-18 | Rockwell International Corporation | Porous load bearing materials |
US5310414A (en) * | 1993-01-29 | 1994-05-10 | Texaco Inc. | Method of forming separation membranes |
NL9300642A (nl) * | 1993-04-15 | 1994-11-01 | Tno | Werkwijze voor de vervaardiging van keramische holle vezels, in het bijzonder holle vezelmembranen voor microfiltratie, ultrafiltratie en gasscheiding. |
JP3361655B2 (ja) * | 1995-05-10 | 2003-01-07 | エヌオーケー株式会社 | 多孔質セラミックス複合中空糸膜およびその製造法 |
US5989742A (en) * | 1996-10-04 | 1999-11-23 | The Research Foundation Of State University Of New York | Blend membranes based on sulfonated poly(phenylene oxide) for enhanced polymer electrochemical cells |
US6103414A (en) * | 1995-12-28 | 2000-08-15 | The Research Foundation Of State University Of The New York | Blend membranes based on sulfonated poly(phenylene oxide) for polymer electrochemical cells |
DE19701751B4 (de) * | 1996-01-21 | 2005-08-11 | Rennebeck, Klaus, Dr. | Mikrohohlfaser aus keramischen Material, ein Verfahren zu deren Herstellung sowie deren Verwendung |
US5968638A (en) * | 1997-08-04 | 1999-10-19 | Specialty Filaments, Inc. | Hollow filament with crimp for use in spiral binding |
US6217732B1 (en) * | 1997-09-23 | 2001-04-17 | Abb Business Services Inc. | Coated products |
EP0924162A3 (de) | 1997-12-16 | 1999-10-20 | dbb fuel cell engines GmbH | Wasserstoffabtrennmembran, damit ausgerüstete Methanolreformierungsanlage und Betriebsverfahren hierfür |
DE19757506C2 (de) * | 1997-12-23 | 2001-08-02 | Xcellsis Gmbh | Wasserstoffabtrennmembran, damit ausgerüstete Methanolreformierungsanlage und Betriebsverfahren hierfür |
DE19804286C2 (de) * | 1998-02-04 | 2001-09-27 | Daimler Chrysler Ag | Reaktor für eine katalytische chemische Reaktion, insbesondere Methanolreformierungsreaktor |
FR2776287B1 (fr) * | 1998-03-20 | 2000-05-12 | Ceramiques Tech Soc D | Materiau ceramique poreux massif homogene |
EP1481738A3 (en) * | 1998-03-26 | 2006-05-10 | Exogen Inc. | Ultrasonic arrays of flexible piezoelectric transducer elements |
US6451059B1 (en) | 1999-11-12 | 2002-09-17 | Ethicon, Inc. | Viscous suspension spinning process for producing resorbable ceramic fibers and scaffolds |
US6329091B1 (en) | 2000-04-14 | 2001-12-11 | Ford Global Technologies, Inc. | Fuel reformer system for a fuel cell |
GB0106478D0 (en) * | 2001-03-16 | 2001-05-02 | Univ Robert Gordon | Apparatus and method |
US7308932B2 (en) * | 2001-10-01 | 2007-12-18 | Entegris, Inc. | Exchange apparatus |
US20040173969A1 (en) * | 2001-10-25 | 2004-09-09 | Smith Walter J. | Turbine brush seal |
AU2003209418A1 (en) * | 2002-01-29 | 2003-09-02 | Amersham Biosciences Membrane Separations Corp. | Spiraled surface hollow fiber membranes |
AU2003286894A1 (en) * | 2002-11-05 | 2004-06-07 | Millennium Cell, Inc. | Hydrogen generator |
JP2004277260A (ja) * | 2003-03-18 | 2004-10-07 | Fuji Photo Film Co Ltd | 多孔質セラミックス材料及びその製造方法 |
DE102005005467A1 (de) * | 2005-02-04 | 2006-08-10 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Verbunde keramischer Hohlfasern, Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung |
DE102005005464B4 (de) | 2005-02-04 | 2007-06-14 | Uhde Gmbh | Verbunde keramischer Hohlfasern, Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung |
WO2007007051A1 (en) * | 2005-07-08 | 2007-01-18 | The University Of Bath | Hollow fibres |
US20070107884A1 (en) * | 2005-10-27 | 2007-05-17 | Sirkar Kamalesh K | Polymeric hollow fiber heat exchange systems |
DE102005056491B4 (de) * | 2005-11-18 | 2007-08-30 | Rennebeck, Klaus, Dr. | Verfahren zur Herstellung von Elementen, insbesondere mit mindestens einer Dimension im Mikro- oder Nanobereich, und entsprechend hergestelltes Element, insbesondere Mikro- oder Nanohohlfaser |
WO2008016292A1 (en) * | 2006-08-01 | 2008-02-07 | Hyflux Ceparation Nv | Ceramic hollow fibre membrane, membrane module and method for producing the membrane |
WO2008074460A1 (de) * | 2006-12-20 | 2008-06-26 | Uhde Gmbh | Keramische hohlfasern, verfahren zu deren herstellung, membranreaktor enthaltend diese sowie vorrichtung und verfahren zur herstellung von keramischen hohlfasern |
US20090169884A1 (en) * | 2007-12-28 | 2009-07-02 | L'air Liquide Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude | Hollow organic/inorganic composite fiber , hollow ceramic fiber, and methods of making the same |
US8268041B2 (en) * | 2008-06-30 | 2012-09-18 | L'air Liquide Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude | Hollow organic/inorganic composite fibers, sintered fibers, methods of making such fibers, gas separation modules incorporating such fibers, and methods of using such modules |
CN102905778B (zh) * | 2010-03-04 | 2016-01-27 | 积水化学工业株式会社 | 高分子水处理膜及其制造方法以及水处理方法 |
US9561476B2 (en) | 2010-12-15 | 2017-02-07 | Praxair Technology, Inc. | Catalyst containing oxygen transport membrane |
US8435332B2 (en) * | 2011-04-08 | 2013-05-07 | Praxair Technology, Inc. | Oxygen separation module and apparatus |
US8795417B2 (en) | 2011-12-15 | 2014-08-05 | Praxair Technology, Inc. | Composite oxygen transport membrane |
US9486735B2 (en) | 2011-12-15 | 2016-11-08 | Praxair Technology, Inc. | Composite oxygen transport membrane |
GB2502953B (en) | 2012-05-24 | 2017-02-08 | Imp Innovations Ltd | Catalytic converter substrate |
KR101479280B1 (ko) | 2012-06-14 | 2015-01-06 | 한국화학연구원 | 다공성 알루미늄계 중공사막의 제조방법 및 이에 따라 제조되는 선택 투과성과 기계적 강도가 향상된 직선형의 다공성 알루미늄계 중공사막 |
GB2509690B (en) * | 2012-10-09 | 2020-12-09 | Ip2Ipo Innovations Ltd | Ceramic material |
EP2935155B1 (en) | 2012-12-19 | 2019-02-13 | Praxair Technology Inc. | Method for sealing an oxygen transport membrane assembly |
US9453644B2 (en) | 2012-12-28 | 2016-09-27 | Praxair Technology, Inc. | Oxygen transport membrane based advanced power cycle with low pressure synthesis gas slip stream |
US9296671B2 (en) | 2013-04-26 | 2016-03-29 | Praxair Technology, Inc. | Method and system for producing methanol using an integrated oxygen transport membrane based reforming system |
US9938145B2 (en) | 2013-04-26 | 2018-04-10 | Praxair Technology, Inc. | Method and system for adjusting synthesis gas module in an oxygen transport membrane based reforming system |
US9212113B2 (en) | 2013-04-26 | 2015-12-15 | Praxair Technology, Inc. | Method and system for producing a synthesis gas using an oxygen transport membrane based reforming system with secondary reforming and auxiliary heat source |
US9611144B2 (en) | 2013-04-26 | 2017-04-04 | Praxair Technology, Inc. | Method and system for producing a synthesis gas in an oxygen transport membrane based reforming system that is free of metal dusting corrosion |
GB2517951A (en) * | 2013-09-05 | 2015-03-11 | Imp Innovations Ltd | A substrate and a method of manufacturing a substrate |
CN106413873B (zh) | 2013-10-07 | 2019-10-18 | 普莱克斯技术有限公司 | 陶瓷氧输送膜片阵列重整反应器 |
WO2015054363A2 (en) | 2013-10-08 | 2015-04-16 | Praxair Technology, Inc. | System method for temperature control in an oxygen transport membrane based reactor |
US9556027B2 (en) | 2013-12-02 | 2017-01-31 | Praxair Technology, Inc. | Method and system for producing hydrogen using an oxygen transport membrane based reforming system with secondary reforming |
US9562472B2 (en) | 2014-02-12 | 2017-02-07 | Praxair Technology, Inc. | Oxygen transport membrane reactor based method and system for generating electric power |
US10822234B2 (en) | 2014-04-16 | 2020-11-03 | Praxair Technology, Inc. | Method and system for oxygen transport membrane enhanced integrated gasifier combined cycle (IGCC) |
WO2016057164A1 (en) | 2014-10-07 | 2016-04-14 | Praxair Technology, Inc | Composite oxygen ion transport membrane |
JP6342345B2 (ja) * | 2015-02-09 | 2018-06-13 | 三菱重工業株式会社 | 金属製ナノコイルの製造方法 |
US10441922B2 (en) | 2015-06-29 | 2019-10-15 | Praxair Technology, Inc. | Dual function composite oxygen transport membrane |
US10118823B2 (en) | 2015-12-15 | 2018-11-06 | Praxair Technology, Inc. | Method of thermally-stabilizing an oxygen transport membrane-based reforming system |
US9938146B2 (en) | 2015-12-28 | 2018-04-10 | Praxair Technology, Inc. | High aspect ratio catalytic reactor and catalyst inserts therefor |
CA3019320A1 (en) | 2016-04-01 | 2017-10-05 | Praxair Technology, Inc. | Catalyst-containing oxygen transport membrane |
US11136238B2 (en) | 2018-05-21 | 2021-10-05 | Praxair Technology, Inc. | OTM syngas panel with gas heated reformer |
CN109305815A (zh) * | 2018-12-12 | 2019-02-05 | 雅安远创陶瓷有限责任公司 | 一种高强度多孔陶瓷及其制备工艺 |
RU2708208C1 (ru) * | 2018-12-20 | 2019-12-04 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита "НИИграфит" | Способ обработки частично-карбонизованного углеродного волокнистого материала перед графитацией |
Family Cites Families (51)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2900708A (en) * | 1956-02-16 | 1959-08-25 | Marvalaud Inc | Apparatus for producing alloy and bimetallic filaments |
US3001871A (en) * | 1957-05-03 | 1961-09-26 | Commissariat Energie Atomique | Manufacture of microporous metallic tubes consisting mainly of nickel |
US2911057A (en) * | 1957-07-30 | 1959-11-03 | Engelhard Ind Inc | Hydrogen purifier |
NL236452A (pl) * | 1958-02-24 | 1900-01-01 | ||
US2961062A (en) * | 1958-10-06 | 1960-11-22 | Atlantic Refining Co | Large surface area hydrogen permeation cell |
US3052967A (en) * | 1959-09-14 | 1962-09-11 | Gen Electric | Porous metallic material and method |
US3226263A (en) * | 1960-07-20 | 1965-12-28 | Leesona Corp | Fuel cell electrodes |
US3303055A (en) * | 1961-07-21 | 1967-02-07 | Yardney International Corp | Gas electrode for a fuel cell containing radioactive material |
US3111396A (en) * | 1960-12-14 | 1963-11-19 | Gen Electric | Method of making a porous material |
US3228797A (en) * | 1961-06-16 | 1966-01-11 | Dow Chemical Co | Gaseous fuel cell and process of gaseous fuel cell operation |
US3246764A (en) * | 1961-11-30 | 1966-04-19 | Du Pont | Fluid separation |
US3238700A (en) * | 1962-04-20 | 1966-03-08 | Engelhard Ind Inc | Hydrogen diffusion process |
US3241298A (en) * | 1962-11-26 | 1966-03-22 | Union Carbide Corp | Method for making a fine porosity filter element |
US3311689A (en) * | 1963-01-17 | 1967-03-28 | Horizons Inc | Preparation of inorganic oxide monofilaments |
US3399979A (en) * | 1963-11-01 | 1968-09-03 | Union Carbide Corp | Process for producing metal nitride fibers, textiles and shapes |
US3385915A (en) * | 1966-09-02 | 1968-05-28 | Union Carbide Corp | Process for producing metal oxide fibers, textiles and shapes |
US3406025A (en) * | 1966-12-19 | 1968-10-15 | Union Carbide Corp | Process for producing metal fibers, textiles and shapes |
US3351487A (en) * | 1963-11-06 | 1967-11-07 | Dow Chemical Co | Process for plating permeable membrane |
US3287112A (en) * | 1963-11-26 | 1966-11-22 | Selas Corp Of America | Production of filter membranes |
GB1113273A (en) * | 1964-05-16 | 1968-05-08 | Kinzoku Zairyo Kenkyusho | A dispersion type metallic oxide silver alloy membrane for use in a device for separating and purifying oxygen |
FR1455261A (fr) * | 1965-07-28 | 1966-04-01 | Du Pont | Pile à combustible |
DE1567883A1 (de) * | 1965-08-03 | 1971-02-11 | United Aircraft Corp | Verfahren und Vorrichtung zum katalytischen Reformieren wasserstoffhaltiger Brennstoffe |
US3981749A (en) * | 1966-11-30 | 1976-09-21 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Gas diffusion electrode for a battery |
US3498909A (en) * | 1966-12-29 | 1970-03-03 | Mc Donnell Douglas Corp | Desalination apparatus and process |
US3466166A (en) * | 1967-01-03 | 1969-09-09 | Gen Electric | Method for making a hollow metal article |
US3565749A (en) * | 1967-02-27 | 1971-02-23 | Fmc Corp | High temperature resistant structures |
DE1621228A1 (de) * | 1967-06-23 | 1971-04-29 | Dow Chemical Co | Verfahren zum Plattieren einer selektiv durchlaessigen Membran |
GB1183642A (en) * | 1967-08-17 | 1970-03-11 | Int Nickel Ltd | Manufacture of Porous Metal Products |
US3529044A (en) * | 1968-02-28 | 1970-09-15 | Celanese Corp | Production of inorganic fibrous materials |
US3567810A (en) * | 1968-04-01 | 1971-03-02 | Amicon Corp | Process for making high-flow anisotropic membranes |
US3713865A (en) * | 1968-07-05 | 1973-01-30 | Ducommun Inc | Composite product and method of making same |
FR1586563A (pl) * | 1968-10-29 | 1970-02-20 | ||
US3639953A (en) * | 1969-08-07 | 1972-02-08 | Kanegafuchi Spinning Co Ltd | Method of producing carbon fibers |
FR2058732A5 (pl) * | 1969-09-23 | 1971-05-28 | Onera (Off Nat Aerospatiale) | |
CA1097469A (en) * | 1969-10-17 | 1981-03-17 | Gerhard Winter | Production of inorganic fibres |
US3671228A (en) * | 1969-10-30 | 1972-06-20 | Battelle Development Corp | Method of making high-density sintered metal |
US3652749A (en) * | 1970-01-26 | 1972-03-28 | Universal Oil Prod Co | Continuous drawing of fibers from a mixture containing an inorgani oxide sol covered by a protective fluid |
US3897221A (en) * | 1970-07-13 | 1975-07-29 | Atomic Energy Commission | Porous metal structure |
US3724672A (en) * | 1970-07-27 | 1973-04-03 | R Leonard | Asymmetric hollow fiber membranes and method of fabrication |
US3725186A (en) * | 1970-11-25 | 1973-04-03 | Nat Beryllia Corp | Composite ceramic articles |
US3697262A (en) * | 1971-01-15 | 1972-10-10 | Nat Standard Co | Method of handling shrinkable material |
US3907954A (en) * | 1971-02-12 | 1975-09-23 | Bayer Ag | Production of fibers containing silicon-oxygen bonds |
US3745202A (en) * | 1971-03-17 | 1973-07-10 | Us Interior | Method of preparing an asymmetric membrane from a cellulose derivative |
GB1425934A (en) * | 1972-03-15 | 1976-02-25 | Ici Ltd | Alumina |
GB1434055A (en) * | 1972-04-28 | 1976-04-28 | Asahi Chemical Ind | Hollow fibres of acrylonitrile polymers for use as an ultrafitter and method for producing the same |
DE2325575A1 (de) * | 1973-05-19 | 1974-11-28 | Bayer Ag | Verfahren zur nachbehandlung anorganischer fasern |
FR2309271A1 (fr) * | 1973-07-26 | 1976-11-26 | Commissariat Energie Atomique | Procede de fabrication de filtres metalliques microporeux |
US3975478A (en) * | 1974-08-14 | 1976-08-17 | Monsanto Company | Method for producing highly permeable acrylic hollow fibers |
US3973234A (en) * | 1974-10-08 | 1976-08-03 | Universal Oil Products Company | Precision type resistor |
JPS5834566B2 (ja) * | 1975-02-27 | 1983-07-27 | 三菱レイヨン株式会社 | チユウクウムキセンイノセイゾウホウホウ |
US4105548A (en) * | 1977-02-22 | 1978-08-08 | E. I. Du Pont De Nemours And Company | Separation device of rigid porous inorganic hollow filament and use thereof |
-
1978
- 1978-05-16 US US05/906,502 patent/US4175153A/en not_active Expired - Lifetime
-
1979
- 1979-02-15 IN IN140/CAL/79A patent/IN150705B/en unknown
- 1979-04-26 TR TR20894A patent/TR20894A/xx unknown
- 1979-05-14 NL NL7903770A patent/NL7903770A/xx not_active Application Discontinuation
- 1979-05-14 ES ES480530A patent/ES480530A1/es not_active Expired
- 1979-05-14 IT IT7922669A patent/IT1113368B/it active
- 1979-05-15 CH CH449179A patent/CH642116A5/de not_active IP Right Cessation
- 1979-05-15 IL IL57290A patent/IL57290A/xx unknown
- 1979-05-15 NO NO791618A patent/NO791618L/no unknown
- 1979-05-15 NZ NZ190458A patent/NZ190458A/xx unknown
- 1979-05-15 MX MX177653A patent/MX153690A/es unknown
- 1979-05-15 PL PL1979224896A patent/PL117730B1/pl unknown
- 1979-05-15 AU AU47062/79A patent/AU521150B2/en not_active Ceased
- 1979-05-15 CA CA000327583A patent/CA1141117A/en not_active Expired
- 1979-05-15 DD DD79221646A patent/DD151411A5/de unknown
- 1979-05-15 GR GR59089A patent/GR66628B/el unknown
- 1979-05-15 BE BE0/195163A patent/BE876255A/xx not_active IP Right Cessation
- 1979-05-15 BR BR7903008A patent/BR7903008A/pt unknown
- 1979-05-15 ZA ZA792347A patent/ZA792347B/xx unknown
- 1979-05-15 JP JP6097879A patent/JPS54151622A/ja active Granted
- 1979-05-15 PL PL1979215595A patent/PL117817B1/pl unknown
- 1979-05-15 DE DE2952927A patent/DE2952927C2/de not_active Expired
- 1979-05-15 DE DE19792919560 patent/DE2919560A1/de active Granted
- 1979-05-15 HU HU79MO1045A patent/HU178654B/hu unknown
- 1979-05-15 GB GB7916887A patent/GB2022565B/en not_active Expired
- 1979-05-15 AR AR276515A patent/AR226684A1/es active
- 1979-05-15 DD DD79221645A patent/DD151410A5/de unknown
- 1979-05-15 PL PL1979224895A patent/PL123786B1/pl unknown
- 1979-05-15 PH PH22489A patent/PH15701A/en unknown
- 1979-05-15 FR FR7912354A patent/FR2436108A1/fr active Granted
- 1979-05-15 FI FI791540A patent/FI791540A/fi not_active Application Discontinuation
- 1979-05-15 PT PT69612A patent/PT69612A/pt unknown
- 1979-05-15 SE SE7904252A patent/SE7904252L/xx not_active Application Discontinuation
- 1979-05-15 DK DK198979A patent/DK198979A/da unknown
- 1979-05-15 DD DD79212896A patent/DD144005A5/de unknown
- 1979-09-20 ES ES484306A patent/ES8101911A1/es not_active Expired
-
1980
- 1980-02-27 NO NO800549A patent/NO800549L/no unknown
- 1980-05-30 ES ES492033A patent/ES492033A0/es active Granted
Also Published As
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
PL117730B1 (en) | Fuel cell with a fuel electrode | |
US6824907B2 (en) | Tubular solid oxide fuel cell stack | |
US5480735A (en) | High current alkaline fuel cell electrodes | |
RU2182387C2 (ru) | Биполярная сепараторная пластина топливной ячейки с протонной обменной мембраной | |
US5866275A (en) | Layered sintered body for electrochemical cells | |
EP1312128A2 (en) | High temperature gas seals | |
WO1999056899A1 (en) | Porous metal-containing materials, method of manufacture and products incorporating or made from the materials | |
JPS58156B2 (ja) | 炭化ケイ素よりなる電解質保持マトリツクスを有する燃料電池 | |
CN110197883B (zh) | 一种锂离子电池用无机隔膜和制备方法 | |
US4670300A (en) | Carbon-graphite component for an electrochemical cell and method for making the component | |
RU2713189C2 (ru) | Трубчатая твердооксидная электрохимическая ячейка с несущим электродом | |
US4007058A (en) | Matrix construction for fuel cells | |
US4675094A (en) | Oxygen-cathode for use in electrolysis of alkali chloride and process for preparing the same | |
US5063123A (en) | Separator for fuel cell | |
Cheong et al. | Surface modified ceramic fiber separators for thermal batteries | |
JPH05174856A (ja) | イオン交換能を有するメタノール遮断膜 | |
JP2007103345A (ja) | チューブ状固体高分子型燃料電池、及びチューブ状固体高分子型燃料電池の製造方法 | |
US4738872A (en) | Carbon-graphite component for an electrochemical cell and method for making the component | |
CA1174271A (en) | Fuel cell provided with electrolyte plate made of electrical insulating long fibers | |
JP2008159571A (ja) | 銀粒子担持多孔質セラミックス電極及び集電体の製造方法 | |
US3660165A (en) | Electrodes comprising fluorinated phosphonitrile polymer and fuel cell in combination therewith | |
SE466227B (sv) | Silver-jaernbatteri med separatorsystem | |
US6913844B2 (en) | Method for humidifying reactant gases for use in a fuel cell | |
KR101515241B1 (ko) | 연료 전지용 애노드 및 이의 제조 방법 | |
US3532549A (en) | Galvanic cell system and method of discharging cell |