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【傷みあり】 超小型燃料電池の開発動向 神谷信行・梅田実 CMC出版拍卖
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【傷みあり】 超小型燃料電池の開発動向 神谷信行・梅田実 CMC出版
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【傷みあり】 超小型燃料電池の開発動向 神谷信行・梅田実 CMC出版
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3400円(税別)。2008年初版1刷。235ページ
中古。【使用感あり。裏表紙と後方の約50ページに大きな折れ跡あり。約2x5cmの角折れが約15ページにあり】。表紙裏表紙に傷み汚れあり。他に書き込みや目立つ汚れなど無し(出品前に一通り確認していますが、見逃しがございましたらご容赦下さい)。。 

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ビニールと封筒で梱包します。

出版社紹介文
 世界的に開発競争が激化する携帯用超小型燃料電池の最新技術動向、市場展望を解説!
 今一番知りたい!超小型燃料電池の要素技術と材料を詳述!
 開発がすすむ電解質膜について、Ecole Polytechnique de Montreal のO.Sabadogo教授が解説!
 研究開発の最前線に立つエキスパートが執筆!


もくじ

第1章 総 論                      
 1.はじめに 
 2.超小型燃料電池の開発をとりまく環境 
 3.超小型燃料電池を支えるPEMFC技術 
 4.超小型燃料電池の開発小史 
 5.超小型の定義と高密度エネルギー源としての実力
 6.構成要素の特徴 
 7.研究課題と将来展望 
 8.おわりに 

第2章 直接形メタノール燃料電池の基礎特性       
 1.はじめに 
 2.DMFCの仕組み,熱力学 
  2.1 電池の基本構成
  2.2 燃料電池発電の熱力学
  2.3 DMFCの熱力学計算
  2.4 DMFCの特徴と他の燃料電池との比較
  2.5 燃料電池から得られる電気エネルギー,熱エネルギーの取り扱い
 3.DMFCの現状と技術課題 
  3.1 他の燃料電池と比べた発電性能
  3.2 メタノールの反応
   3.2.1 反応中間体、被毒機構
   3.2.2 触媒の働き
  3.3 電池特性の向上
  3.4 DMFCの技術課題
  3.5 電解質膜の伝導性とメタノールのクロスオーバ
  3.6 酸素カソードの反応性
 4.DMEを燃料とするDMFC形燃料電池 
 5.DMFCの小型化に向けた新しい技術と今後の展望36

第3章 マイクロ燃料電池・マイクロ改質器           
 1.マイクロ燃料電池の魅力 
 2.マイクロ燃料電池の研究・開発状況 
  2.1 能動型DMFC
  2.2 受動型DMFC
  2.3 燃料改質器付きPEFC
  2.4 水素吸蔵合金を用いるPEFC
  2.5 ボロハイドライドを用いる燃料電池
  2.6 セルのスタッキング法
 3.MEMS技術・マイクロマシニング技術とマイクロ燃料電池・燃料改質器
  3.1 MEMS技術・マイクロマシニング技術の利点
  3.2 燃料電池の一括加工と超小形化
   3.2.1 携帯機器用マイクロ燃料電池
   3.2.2 MEMS技術を用いたマイクロ燃料電池
   3.2.3 MEMS技術を用いてマイクロ燃料電池を製作する上での課題
  3.3 燃料改質器の一括加工と高性能化
 4.おわりに 

第4章 超小型燃料電池と二次電池の比較        
 1.はじめに 
 2.出力密度とエネルギー密度 
 3.各種燃料による比較 
 4.開発のターゲット 

第5章 燃料電池システムにおける固体高分子電解質膜の最近の動向 Oumarou.Savadogo
 Status on Emerging Membranes for Electrochemical Systems;Solid Polymer Electrolyte Membranes for Fuel Cell Systems

 1.INTRODUCTION 
 2.THE PERFLUORINATED IONOMER MEMBRANES
  2.1 Case of membranes based on strong acid functions like perfluorosulfonic acid(PFSA)
      (Nafion,flemion,Aciplexand Dow)
  2.2 Case of perfluorinated membranes based on weak-acid functions
 3.RECECT DEVELOPMENTS IN SPEMS(SOLID POLYMER ELECTROLYTE MEMBRANES)
  3.1 Solid polymer slsctrolyte membranes based on per-fluorinated polymers
   3.1.1 Per-fluorinated ionomer composite membranes
   3.1.2 New cation exchange membranes based on Nafion,heteropolycom pounds with and without thiophene
  3.2 Partially fluorinated ionomer membranes
   3.2.1 The first sulfonated
   3.2.2 The novel family of sulfonated copolymers based on the a,b,b-trifluorostlrene monomer
   3.2.3 Radiation-grafted membranes for fuel cell applications
  3.3 Non-fluorinated ionomer membranes
   3.3.1 General considerations
   3.3.2 Sulphonated
         poly(phenylquinoxalines),poly(2,6diphenil-4-phenylene oxide),poly(arylether sulphone)or 
poly(2,6-diphenylnol)-based memnranes
   3.3.3 Acid doped polybenzimidazole as a polymer electrolyte for methanol fuel cells
   3.3.4 Sulphonated polyimids membranes
   3.3.5 Styrene/ethyrenebutadienes triblock copolymer
   3.3.6 Partially sulphonated poly(arylene ether sulphone)
   3.3.7 Partially sulphonated polyether ether ketone(PEEK)
   3.3.8 Poly(benzyl sulphonic acid)siloxane (PBSS) based membranes
   3.3.9 Protonic electrolytes based on hydrogels
 4.CONCLUSION 

第6章 電極材料の開発                    
 1.はじめに 
 2.燃料電池エネルギー変換と電極触媒 
 3.電極反応における活性化過程 
 4.アノード電極触媒 
  4.1 水素
  4.2 メタノール
 5.カソード電極触媒 
 6.実装用の電極触媒~三相界面の形成~ 
 7.触媒担体および触媒のモルフォロジー 
 8.超小型燃料電池における電極触媒層形成 
 9.おわりに 

第7章 MEA(膜電極接合体)                 
 1.MEAの構成 
 2.MEA作製方法 
  2.1 触媒ペースト塗布法
  2.2 Decal法
 3.高耐久性MEA(PRIMEA)の開発 
 4.耐メタノールクロスオーバMEAの開発 
 5.高出力密度型MEA技術
 6.MEAの量産技術 

第8章 平面積層方式                       
 1.平面積層方式開発の歴史 
 2.セルの積層方式と構成 
  2.1 4つの単セルの平面積層
  2.2 多数のセルを積層する場合
  2.3 垂直積層方式と平面積層方式の比較
 3.平面積層方式の技術課題 

第9章 燃料の多様化、燃料電池の用途への可能性    
 1.はじめに 
 2.アルコール,アセタール系燃料の電池特性
  2.1 イソプロピルアルコール
  2.2 エチレングリコール
  2.3 ギ酸を燃料とした燃料電池
  2.4 ジメチルエーテル
  2.5 ジメトキシメタン(DMM),トリメトキシメタン(TMM)
 3.水素化ホウ素燃料の電池特性 
 4.その他の水素含有有機化合物,無機化合物
  4.1 アスコルビン酸(ビタミンC)水溶液を用いた燃料電池
  4.2 グルコース/O2燃料電池
  4.3 その他の燃料の可能性

第10章  超小型燃料電池の計測評価法
 1.セルインピーダンスの評価法 
  1.1 はじめに
  1.2 I-V(ターフェル)測定
  1.3 電流遮断法によるIR測定
  1.4 電気化学インピーダンス測定(Electrochemical Impedance Spectroscopy)
  1.5 インピーダンス計測における浮遊インピーダンスの影響
  1.6 インピーダンス測定における測定法とアルゴリズム
   1.6.1 LCRメータ
   1.6.2 FFT(高速フーリエ変換)
   1.6.3 ロックインアンプ(位相検波法)
   1.6.4 周波数応答アナライザ(Frequency Response Analizer)
  1.7 インピーダンスデータの測定
  1.8 EISによる要素解析
   1.8.1 セパレータの評価
   1.8.2 触媒の評価
   1.8.3 燃料の違いによる性能の比較(水素,メタノール)
   1.8.4 参照電極を用いた評価(DMFC)
  1.9 おわりに
 2 パルス負荷に対する評価法 
  2.1 パルス負荷試験の必要性
   2.1.1 DMFCの実際の負荷とは
   2.1.2 DC/DCコンバータの動作特性
   2.1.3 パルス負荷
  2.2 パルス負荷試験のいろいろ
  2.3 DMFCの負荷の仕様
   2.3.1 パルス負荷試験の意義
   2.3.2 DMFCとパルス負荷仕様
   2.3.3 パルス負荷波形
  2.4 評価試験装置
  2.5 評価試験
   2.5.1 実験した評価内容
   2.5.2 実験手順
  2.6 実験結果
   2.6.1 DMFCのI-V特性
   2.6.2 平均電流とパルス負荷
   2.6.3 パルス負荷とDMFC電圧波形
   2.6.4 実験結果の考察


執筆者一覧
梅田実   長岡技術科学大学 工学部 化学系 助教授
内田勇   東北大学大学院 工学研究科 客員教授
神谷信行  横浜国立大学大学院 工学研究院 機能の創生部門 教授
田中秀治  東北大学大学院 工学研究科 助教授
畑中達也  (株)豊田中央研究所 第41研究領域
河原和生  (株)豊田中央研究所 第41研究領域 リサーチ・リーダー
Oumarou.Savadogo  Department of Physical Engineering Ecole Polytechnique de Montreal professor
山田明文  長岡技術科学大学 工学部 化学系 教授
堤泰行   茨城大学 名誉教授 (現・電源開発(株) 技術開発センター 若松研究所 調査役))
光田憲朗  三菱電機(株) 先端技術総合研究所 エネルギー変換技術部 主席研究員
伊藤友喜男  (株)東陽テクニカ FC計測プロジェクト プロジェクトマネージャ
佐々木浩人  (株)東陽テクニカ FC計測プロジェクト
渡真利泉 (株)計測技術研究所 営業部 部長代理


超小型燃料電池の開発動向 普及版 (CMCテクニカルライブラリー 288) 神谷信行/編著 梅田実/編著

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