Сделай стартовой

Сделай избранной

Изобретение. Альтернативная энергетика. Альтернативный источник питания. Бестоплиный генератор. Получение электричества. Полезная модель. Патент. Схема. Ноу-хау. Технология. Технология производства. Новые технологии. Инновация. Электричество. Электроэнергетика.

  


н УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОПИСАНИЙ ПАТЕНТОВ АКТУАЛЬНЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ о
к

УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕДАЧИ, ЭКОНОМИИ И СОХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕДАЧИ, ЭКОНОМИИ И СОХРАНЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДВИГАТЕЛИ, РАБОТА КОТОРЫХ ОСНОВАНА НА НОВЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ И ДРУГИЕ НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ БЕНЗИНА, ДИЗЕЛЬНОГО И ДРУГИХ ЖИДКИХ ИЛИ ТВЕРДЫХ ТОПЛИВ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ ВОДОРОДА, КИСЛОРОДА И БИОГАЗА
НАСОСЫ И КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ВОЗДУХО- И ВОДООЧИСТКА. ОПРЕСНИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЦВЕТНЫХ, РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
ИННОВАЦИИ В МЕДИЦИНЕ
УСТРОЙСТВА, СОСТАВЫ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ И ЗАЩИТЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИЗОБРЕТЕНИЯ В СТРОЙИНДУСТРИИ
ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ И СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ДЕКОРАТИВНОЕ И ЮВЕЛИРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СТЕКЛО. СТЕКОЛЬНЫЕ СОСТАВЫ И КОМПОЗИЦИИ. ОБРАБОТКА СТЕКЛА
ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ И СКОЛЬЖЕНИЯ
ЛАЗЕРЫ. ЛАЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ НЕ ВОШЕДШИЕ В ВЫШЕ ИЗЛОЖЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ




- ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СТАТЕЙ И ПУБЛИКАЦИЙ НА СЕРВЕРЕ -



Юридические услуги Бюро научно-технических переводов Основы альтернативной физики
Поиск инвестора для изобретений Каталог выставок инноваций и инвестиций Форумы Муз. открытки
Электроника Физика Технологии Изобретения Тайны космоса Тайны Земли Тайны Океана
Карта основных разделов портала

Альтернативный способ получения энергии и реактор для его реализации. Вместо газа используется песок
Альтернативный источник энергии. Электрическое поле Земли - источник энергии
Что даст пуск адронного коллайдера в ЦЕРНе
Летающая электростанция

Навигация: => 

На главную / Каталог патентов / В раздел каталога / Назад / 

ХИМИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ТОКА. НАКОПИТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ БАТАРЕИ И АККУМУЛЯТОРЫ

ИЗОБРЕТЕНИЕ
Патент Российской Федерации RU2234766

ТОПЛИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ ПОРТАТИВНОГО РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ТОПЛИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ ПОРТАТИВНОГО РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Имя изобретателя: Каричев З.Р. (RU); Тарасевич М.Р. (RU); Богдановская В.А. (RU) 
Имя патентообладателя: Каричев Зия Рамизович (RU); Тарасевич Михаил Романович (RU)
Адрес для переписки: 129626, Москва, Кучин пер., 12, кв.1, З.Р. Каричеву
Дата начала действия патента: 2003.02.27 

Изобретение относится к области спиртово-воздушных топливных элементов (ТЭ), предназначенных для использования в портативном радиоэлектронном оборудовании, таком как сотовые телефоны, ноутбуки и т.п. Согласно изобретению, ТЭ содержит корпус с размещенными в нем жидкостным каталитически активным анодом, воздушным каталитически активным гидрофобным газодиффузионным катодом, жидкой спиртово-щелочной смесью, заполняющей внутреннюю полость корпуса и разделяющей анод и катод, при этом гидрофобная поверхность катода обращена к воздуху. Поверхность катода, обращенная к спиртово-щелочной смеси, покрыта слоем полимера, например полибензимидазола, обладающего проводимостью по ионам ОН-. В качестве катодного катализатора используется неплатиновый катализатор, на основе металлов Fe, Ni, Со, Ru, толерантный по отношению к спирту. В качестве спиртово-щелочной смеси взята смесь 4М КОН+4М спирт, а в качестве спирта в спиртово-щелочной смеси используется метанол, этанол, пропанол, бутанол, этиленгликоль или глицерин. В качестве анодного катализатора может использоваться Ni/Ru катализатор на высокодисперсном углеродном носителе, при этом Ni/Ru присутствует в анодном катализаторе в виде наночастиц. В качестве анодного катализатора может использоваться Ni/Ru катализатор, полученный методом термохимического синтеза на саже, электроосаждения, химическим методом, механическим смешением. В качестве катодного катализатора может использоваться серебро или пирополимеры N4–комплексов на углеродном носителе. Катодный катализатор может быть смешан с полибензимидазолом. Техническим результатом изобретения является обеспечение высоких стабильных характеристик и низкой стоимости ТЭ.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Изобретение относится к области спиртово-воздушных топливных элементов (ТЭ), предназначенных для использования в портативном радиоэлектронном оборудовании, таком как сотовые телефоны, ноутбуки и т.п.

Известен ТЭ, содержащий корпус с размещенными в нем топливным электродом, воздушным угольным платинированным электродом, топливно-электролитной смесью, состоящей из 6н. раствора серной кислоты и метанола (Заявка Японии №43-20727, кл.57 АО, 1968).

Недостатком указанного ТЭ является наличие коррозионно-активного кислотного электролита, что удорожает конструкцию ТЭ из-за ограниченного выбора конструкционных материалов и использования катализаторов из благородных металлов.

Из известных ТЭ наиболее близким по совокупности существенных признаков и достигаемому техническому результату является ТЭ, содержащий корпус с размещенными в нем жидкостным каталитически активным анодом, воздушным каталитически активным гидрофобным газодиффузионным катодом, жидкой спиртово-щелочной смесью, заполняющей внутреннюю полость корпуса и разделяющей анод и катод, при этом гидрофобная поверхность катода обращена к воздуху (Патент РФ №2044371 С1, кл. Н 01 М 8/08, 1995).

Недостатком этого известного ТЭ является нестабильность электрических характеристик из-за прямого контакта катода с топливом и продуктами реакции, который может вызвать отравление катализатора катода, и использование на аноде дорогостоящего катализатора из благородных металлов.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Задачей изобретения является создание ТЭ для использования в портативном радиоэлектронном оборудовании, обладающего высокими стабильными характеристиками и низкой стоимостью.

Указанный технический результат достигается тем, что в ТЭ, содержащем корпус с размещенными в нем жидкостным каталитически активным анодом, воздушным каталитически активным гидрофобным газодиффузионным катодом, жидкой спиртово-щелочной смесью, заполняющей внутреннюю полость корпуса и разделяющей анод и катод, при этом гидрофобная поверхность катода обращена к воздуху, согласно изобретению поверхность катода, обращенная к спиртово-щелочной смеси, покрыта слоем полимера, обладающего проводимостью по ионам ОН-, а в качестве катодного катализатора используется неплатиновый катализатор, толерантный по отношению к спирту.

Наличие на катоде слоя полимера с проводимостью по ионам ОН- предотвращает миграцию топлива к катоду и возможность его отравления. Использование неплатинового катализатора, толерантного к спирту, стабилизирует электрические характеристики и снижает стоимость ТЭ.

Целесообразно, чтобы в качестве спиртово-щелочной смеси в ТЭ была взята смесь 4М КОН+4М спирт. При использовании указанной смеси достигаются максимальные электрические характеристики.

Целесообразно, чтобы в качестве спирта в спиртово-щелочной смеси был использован метанол, этанол, пропанол, бутанол, этиленгликоль или глицерин. Указанные спирты при окислении в ТЭ обеспечивают высокие электрические характеристики.

Целесообразно, чтобы в качестве полимера, покрывающего поверхность катода, обращенную к спиртово-щелочной смеси, был использован полибензимидазол, допированный ионами ОН-. Указанный полимер обладает требуемыми значениями проводимости и диффузионным сопротивлением по отношению к переносу спирта.

Целесообразно, чтобы в качестве анодного катализатора был использован неплатиновый катализатор на основе металлов Fe, Ni, Co, Ru. Указанные катализаторы отличаются повышенной селективностью и не отравляются СО и другими полупродуктами окисления спиртов.

Целесообразно, чтобы в качестве анодного катализатора был использован Ni/Ru катализатор на высокодисперсном углеродном носителе, Ni/Ru присутствовал в анодном катализаторе в виде наночастиц. Указанный катализатор обладает максимальной электрокаталитической активностью.

Целесообразно, чтобы в качестве анодного катализатора был использован Ni/Ru катализатор, полученный термохимическим синтезом на саже, методом электроосаждения, химическим методом или механическим смешением. Указанные катализаторы обладают достаточной электрокаталитической активностью в реакции окисления спиртов.

Целесообразно, чтобы в качестве катодного катализатора было использовано серебро на углеродном носителе, или пирополимеры N4-комплексов на углеродном носителе, при этом катализатор может быть смешан с полибензимидазолом. Указанные катализаторы толерантны по отношению к спирту и обладают достаточной активностью по отношению к реакции восстановления кислорода.

Проведенный анализ уровня техники показал, что заявленная совокупность существенных признаков, изложенная в формуле изобретения, не известна. Это позволяет сделать вывод о ее соответствии критерию "новизна".

Для проверки соответствия заявленного изобретения критерию "изобретательский уровень" проведен дополнительный поиск известных технических решений с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными от прототипа признаками заявленного технического решения. Установлено, что заявленное техническое решение не следует явным образом из известного уровня техники. Следовательно, заявленное изобретение соответствует критерию "изобретательский уровень".

Сущность изобретения поясняется чертежом и примером практической реализации ТЭ.

ТОПЛИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ПОРТАТИВНОГО РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Патент Российской Федерации RU2234766

Перечень фигур чертежей

На чертеже представлен ТЭ в разрезе.

Заявленный ТЭ содержит анодную камеру 1 с жидкостным анодом 2, воздушный катод 3 с гидрофобным слоем 5 и слоем полимера 6, топливно-щелочную смесь 4 и токовыводы 7.

Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения Пример реализации. Согласно изобретению, изготовлен макетный образец ТЭ, использующего на аноде Ni/Ru катализатор, синтезированный термохимически на саже с удельной поверхностью 60 м2/г, при содержании Ru в катализаторе 75%. На катоде в качестве катализатора использовалась сажа АД 100, промотированная 15 мас.% серебра. На катод со стороны электролита методом напыления нанесен слой полимера из полибензимидазола толщиной 60 мкм, допированный в 6 М КОН. ТЭ с указанными анодом и катодом при использовании в качестве топлива смеси 4М КОН+4М спирта и рабочей температуре 60°С развивает плотность тока 80 мА/см2 при напряжении 0,5 В. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что заявленный ТЭ может быть реализован на практике с достижением заявленного технического результата, т.е. он соответствует критерию “промышленная применимость”.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

  1. Топливный элемент для портативного радиоэлектронного оборудования, содержащий корпус с размещенными в нем жидкостным каталитически активным анодом, воздушным каталитически активным гидрофобным газодиффузионным катодом, жидкой спиртово-щелочной смесью, заполняющей внутреннюю полость корпуса и разделяющей анод и катод, при этом гидрофобная поверхность катода обращена к воздуху, отличающийся тем, что поверхность катода, обращенная к спиртово-щелочной смеси, покрыта слоем полимера, обладающего проводимостью по ионам ОН-, а в качестве катодного катализатора используется не платиновый катализатор, толерантный по отношению к спирту.

  2. Топливный элемент по п.1, отличающийся тем, что в качестве спиртово-щелочной смеси взята смесь 4М КОН+4М спирт.

  3. Топливный элемент по п.1, отличающийся тем, что в качестве спирта в спиртово-щелочной смеси используется метанол, этанол, пропанол, бутанол, этиленгликоль или глицерин.

  4. Топливный элемент по п.1, отличающийся тем, что в качестве полимера, покрывающего поверхность катода, обращенную к спиртово-щелочной смеси, используется полибензимидазол, допированный ионами ОН-.

  5. Топливный элемент по п.1, отличающийся тем, что в качестве анодного катализатора используется не платиновый катализатор на основе металлов Fe, Ni, Со, Ru.

  6. Топливный элемент по п.5, отличающийся тем, что в качестве анодного катализатора используется Ni/Ru катализатор на высокодисперсном углеродном носителе.

  7. Топливный элемент по п.6, отличающийся тем, что Ni/Ru присутствует в анодном катализаторе в виде наночастиц.

  8. Топливный элемент по п.7, отличающийся тем, что в качестве анодного катализатора используется Ni/Ru катализатор, термохимически синтезированный на саже.

  9. Топливный элемент по п.7, отличающийся тем, что в качестве анодного катализатора используется Ni/Ru катализатор, полученный методом электроосаждения.

  10. Топливный элемент по п.7, отличающийся тем, что в качестве анодного катализатора используется Ni/Ru катализатор, полученный химическим методом.

  11. Топливный элемент по п.7, отличающийся тем, что в качестве анодного катализатора используется Ni/Ru катализатор, полученный механическим смешением.

  12. Топливный элемент по п.1, отличающийся тем, что катодный катализатор смешан с полибензимидазолом.

  13. Топливный элемент по п.1 или 12, отличающийся тем, что в качестве катодного катализатора используется серебро на углеродном носителе.

  14. Топливный элемент по п.1 или 12, отличающийся тем, что в качестве катодного катализатора используются пирополимеры 4–комплексов на углеродном носителе.

Версия для печати
Дата публикации 05.12.2006гг


вверх






НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ 

НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ
Действующая модель планетарного движения как источник энергии
Строительные материалы «ГРАСТЕК» на бесцементной основе
Продукт, класса коагулянтов, для промышленной очистки питьевой воды
  • Динамическая сверхпроводимость-сенсационное открытие с 10 летним стажем
  • О состоянии работ по проекту «МАГФ»
  • Предложение по использованию открытия эффекта динамической сверхпроводимости - КОРТЭЖ
  • ДОКЛАД О ДИНАМИЧЕСКОЙ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ (конфиденциально. восстановлено со стенограммы)
Технология магниторезонансной обработки бензина, дизельного топлива и газа
Ветродвигатель вертикального вращения с конструкцией из диффузоров, расположенных по всей окружности ветроколеса
  • Бесплотинные ГЭС нового поколения (имеется видео)
  • Расчет мощности бесплотинной ГЭС нового поколения
  • Свершилось. Круглая БГЭС бесконечная гравитационная энергетическая система
  • Размышления над ГЭБ Н. Ленева
Волновая электростанция, преобразующая энергию морских волн в электрическую
Парогенератор автоклавный
- ВСЕ НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ -

Реклама Карта сайта "Выставка вакуумной техники и технологий"


Rambler's Top100 Цитирование

Portal of science and technology © 2003-2008 Copyright All rights reserved
Строго запрещено скачивать информацию с помощью специальных программ. Иначе доступ к порталу Вам будет закрыт навсегда.
Запрещено копировать информацию без соответствующей ссылки. В случае обнаружения в Интернете копирайта,
будут предприняты соответствующие меры, сказывающиеся на поисковую выдачу и индексацию.

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape



Сайт адаптирован под разрешение 1024-768 Internet Explorer