JP2581950Y2 - Fuel cell manifold plate - Google Patents

Fuel cell manifold plate

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JP2581950Y2
JP2581950Y2 JP1991110449U JP11044991U JP2581950Y2 JP 2581950 Y2 JP2581950 Y2 JP 2581950Y2 JP 1991110449 U JP1991110449 U JP 1991110449U JP 11044991 U JP11044991 U JP 11044991U JP 2581950 Y2 JP2581950 Y2 JP 2581950Y2
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Description

【考案の詳細な説明】[Detailed description of the invention]

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本考案は、反応ガスが漏洩するこ
となく、シール材の面内横ずれを防止する燃料電池マニ
ホールド板に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a fuel cell manifold plate for preventing the in-plane lateral displacement of a sealing material without leakage of a reaction gas.

【0002】[0002]

【従来の技術】図4〜5に示すように、2種類の反応ガ
スを使用する燃料電池Aは、アノード電極基材03とカ
ソード電極基材04とに挟持された高分子固体電解質膜
02により分割した燃料ガス区域05aと酸化剤ガス区
域06aとをそれぞれ備える2枚のマニホールド板0
5、06を重ね合わせてなる単位電池01複数個をセパ
レータ08を介して積層したセルスタック09とし、マ
ニホールドを兼ねる1組のエンドプレート10、10で
ボルト締めにより圧縮挟持して構成されている。また、
反応ガスは、燃料ガスと酸化剤ガスとからなり、アノー
ド電極基材03を備える燃料ガス区域05aには燃料ガ
スが、一方カソード電極基材04を備える酸化剤ガス区
域06aには、酸化剤ガスがそれぞれ同時に導入され排
出される。その結果、高分子固体電解質膜02におい
て、両ガスは化学反応を行い、その進行に伴って電子が
発生し、この電子をアノード電極基材03、カソード電
極基材04により外部回路に取り出すことで電気エネル
ギーが発生する。
2. Description of the Related Art As shown in FIGS. 4 and 5, a fuel cell A using two kinds of reaction gases comprises a solid polymer electrolyte membrane 02 sandwiched between an anode electrode substrate 03 and a cathode electrode substrate 04. Two manifold plates 0 each having a divided fuel gas section 05a and an oxidant gas section 06a
A cell stack 09 is formed by laminating a plurality of unit batteries 01 formed by laminating 5, 06 with a separator 08 interposed therebetween, and is compressed and sandwiched by a set of end plates 10 and 10 serving as a manifold by bolting. Also,
The reaction gas is composed of a fuel gas and an oxidizing gas, and the fuel gas is provided in the fuel gas section 05a including the anode electrode base material 03, while the oxidizing gas section is provided in the oxidizing gas section 06a including the cathode electrode base material 04. Are simultaneously introduced and discharged. As a result, in the polymer solid electrolyte membrane 02, both gases undergo a chemical reaction, and electrons are generated as the gas proceeds, and the electrons are extracted to an external circuit by the anode electrode substrate 03 and the cathode electrode substrate 04. Electric energy is generated.

【0003】ところで、この種の燃料電池における単位
電池は、シール材用溝を有していないマニホールド板2
枚を、例えば位相を90度変えた姿勢で重ね合わせ、こ
れらの外面にそれぞれシール材を積層しただけの構造と
していた。
[0003] Incidentally, a unit cell in this type of fuel cell is composed of a manifold plate 2 having no groove for a sealing material .
For example, the sheets are stacked in a posture in which the phase is changed by 90 degrees, and a seal material is simply laminated on each of these outer surfaces.

【0004】[0004]

【考案が解決しようとする課題】このような従来の構造
では、セルスタックを1組のエンドプレートで圧縮して
組み立てる際の締めつけ圧力によって、シール材が面内
横ずれをしたり、あるいは流通孔内へはみ出してその断
面積を縮小させ、反応ガスの流通に障害を与えるという
不都合が生ずる。また、ガス流通部や電極面周囲部分か
ら反応ガスが漏洩することもあり、さらには高分子固体
電解質膜が横ずれしたりする。
In such a conventional structure, the sealing material may be displaced in-plane by a tightening pressure when the cell stack is compressed by a set of end plates and may be displaced in the plane, or may be formed in the flow hole. The protrusion protrudes to reduce the cross-sectional area, thereby causing a disadvantage that the flow of the reaction gas is hindered. In addition, the reaction gas may leak from the gas flow portion or the peripheral portion of the electrode surface, and the polymer solid electrolyte membrane may be laterally shifted.

【0005】本考案は、このような従来技術の問題点を
背景になされたもので、セルスタックの圧接組立て時の
シール材の面内横ずれや高分子固体電解質膜圧接固定後
の横ずれ、ならびにガス流通孔や電極面周囲部分からの
ガス漏洩などが発生しない燃料電池のマニホールド板を
提供することを目的とする。
[0005] The present invention has been made in view of such problems of the prior art, and includes a lateral displacement of a sealing material at the time of pressure welding assembly of a cell stack, a lateral displacement after pressure fixing of a solid polymer electrolyte membrane, and gas. It is an object of the present invention to provide a fuel cell manifold plate that does not cause gas leakage or the like from a flow hole or an electrode surface peripheral portion.

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】本考案は、アノードとカ
ソードとで挟持された高分子固体電解質膜により分割し
た燃料ガス区域と酸化剤ガス区域とをそれぞれ備える2
枚のマニホールド板を重ね合わせてなる複数個の単位電
池を、セパレータを介して積層したセルスタックとし、
マニホールドを兼ねる1組のエンドプレートで圧縮挟持
してなる燃料電池のマニホールド板において、燃料ガ
ス、酸化剤ガスそれぞれの流通孔の周囲を囲む溝を、ま
た高分子固体電解質膜および/または電極を設置する区
域をそれぞれ囲む溝を、それぞれ、マニホールド板の
裏の対称位置に設け、さらに前記溝を覆うシート状の
シール材を前記マニホールド板に積層圧接させてなるガ
スシール構造を有する燃料電池マニホールド板を提供す
るものである。
According to the present invention, there are provided a fuel gas section and an oxidant gas section each divided by a polymer solid electrolyte membrane sandwiched between an anode and a cathode.
A plurality of unit batteries formed by stacking a number of manifold plates into a cell stack laminated via a separator,
In a manifold plate of a fuel cell , which is compressed and sandwiched by a pair of end plates also serving as a manifold , a groove surrounding the periphery of a flow hole for each of a fuel gas and an oxidizing gas, and a solid polymer electrolyte membrane and / or an electrode are provided. Table of the grooves surrounding the zone respectively, each manifold plate to
Provided at symmetrical positions of the back, formed by further said sheet-like sealing material covering both grooves are stacked pressed against the manifold plate moth
An object of the present invention is to provide a fuel cell manifold plate having a seal structure .

【0007】[0007]

【作用】本考案では、高分子固体電解質膜の両側マニホ
ールド板に該膜を挟んで、このマニホールド板の対称位
置に溝を設けているので、セルスタックをエンドプレー
トのボルト締めによる圧縮挟持する場合、その押圧力に
より締めつけられるシート状のシール材は、平面的に空
間側へ展張し逃げようとするが、その逃げ部分はマニホ
ールド板に刻設された前記溝に嵌まり込み、この溝を充
填するように動作して前記押圧力を吸収する。従って、
流通孔内へシール材がはみ出たりすることはなく、密封
性も向上し、かつ反応ガスの流通を阻害しない。また、
シール材が溝に嵌入することにより、その正しい設定位
置が確保されるので、高分子固体電解質膜の圧接後の横
ずれも生ずることがない。すなわち、本考案の燃料電池
マニホールド板によれば、燃料電池のガス漏洩や流通孔
の狭まることを防止するため、極めて順調にその発電規
模を発揮することができる。
In the present invention, the manifolds on both sides of the polymer solid electrolyte membrane are used.
With the membrane interposed between the manifold plates, the symmetric position of this manifold plate
When the cell stack is compressed and clamped by bolting the end plate, the sheet-like sealing material that is tightened by the pressing force tries to escape by expanding to the space side in a plane. The relief portion fits into the groove formed in the manifold plate, and operates to fill the groove to absorb the pressing force. Therefore,
The sealing material does not protrude into the flow hole, the sealing property is improved, and the flow of the reaction gas is not hindered. Also,
Since the seal member is fitted into the groove, the correct setting position is ensured, so that there is no occurrence of lateral displacement after pressing the polymer solid electrolyte membrane. That is, according to the fuel cell manifold plate of the present invention, the power generation scale can be extremely smoothly achieved in order to prevent gas leakage and narrowing of the flow holes of the fuel cell.

【0008】[0008]

【実施例】以下、本考案の実施例を図1〜3に基づいて
説明する。なお、図4〜5と同一の部材などは、同一の
符号を用い、その説明は省略する。図1〜3に示すよう
に、本考案の実施例の燃料電池マニホールド板を用いた
平面正方形の単位電池21は、正方形に形成された燃料
ガス側のマニホールド板22と、これと同形同大で90
度位相を変え、高分子固体電解質膜02を介して重合す
る酸化材ガス側のマニホールド板23とからなる。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS An embodiment of the present invention will be described below with reference to FIGS. 4 and 5 are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted. As shown in FIGS. 1 to 3, a planar square unit cell 21 using a fuel cell manifold plate according to an embodiment of the present invention has a fuel gas side manifold plate 22 formed in a square shape and the same shape and size. At 90
And a manifold plate 23 on the oxidizing gas side that changes the phase and polymerizes via the polymer solid electrolyte membrane 02.

【0009】燃料ガス側のマニホールド22は、図1
(a)にその表面(セパレータ側)22aを示すよう
に、四周縁それぞれに一対ずつの細長い矩形の断面を有
するガス流通孔24を穿設しており、対向位置にある流
通孔を燃料ガスとしての水素Hの導入孔25、25お
よび排出孔26、26としている。これらに対し、横方
向位置に対向している流通孔は、酸化剤ガスとしての酸
素Oの導入用連通孔27、27および排出用連通孔2
8、28である。なお、図1(b)は、マニホールド板
22の裏面(電解質側)22bを示す底面図である。そ
して、このマニホールド板22の表面22aには、導入
孔25および排出孔26の外周を囲み、ガス流通部シー
ル用溝29、30が刻設されており、またアノード電極
部材03が嵌めこまれる燃料ガス区域22cのガス流れ
方向の側縁には、電極面内ガス流路方向ガスシール用V
溝33が核設されている。さらに、酸素Oの導入用連
通孔27および排出用連通孔28の外周には、それぞれ
ガス流通部シール用V溝31、32が刻設してある。
The manifold plate 22 on the fuel gas side is shown in FIG.
As shown in (a) of the surface (separator side) 22a, gas flow holes 24 having a pair of elongated rectangular cross sections are formed in each of the four peripheral edges, and the flow holes at the opposed positions are used as fuel gas. It is the introduction hole 25 and discharge hole 26, 26 of hydrogen H 2. On the other hand, the flow holes opposed to the lateral position are the communication holes 27 for introducing the oxygen O 2 as the oxidizing gas and the communication holes 2 for the discharge.
8, 28. FIG. 1B is a bottom view showing the back surface (electrolyte side) 22 b of the manifold plate 22. On the surface 22a of the manifold plate 22, gas-circulation-portion sealing grooves 29 and 30 are engraved so as to surround the outer peripheries of the introduction hole 25 and the discharge hole 26, and the fuel into which the anode electrode member 03 is fitted. On the side edge of the gas section 22c in the gas flow direction, a gas sealing V
A groove 33 is provided at the core. Further, V-grooves 31 and 32 for sealing the gas flow portion are formed in the outer periphery of the communication hole 27 for introducing oxygen O 2 and the communication hole 28 for discharging oxygen, respectively.

【0010】また、導入孔25、排出孔26と燃料ガス
区域22cとの間には、流れ方向に沿って平行に刻設さ
れた複数の導入溝25a、26aにより連通されてお
り、これらの上に保護用プレート(不銹鋼)25b、2
6bが、図1(c)に示すようにマニホールド22の表
面と同一平面をなして嵌めこまれている。
[0010] A plurality of introduction grooves 25a and 26a formed in parallel in the flow direction are communicated between the introduction hole 25, the discharge hole 26, and the fuel gas section 22c. Protective plate (stainless steel) 25b, 2
6b is fitted flush with the surface of the manifold 22 as shown in FIG. 1 (c).

【0011】一方、マニホールド板22の裏面22bに
は、図1(b)に示すように、表面22bの各V溝2
9、30、31、32の対向位置にガス流通部シール用
V溝34、35、36、37ならびに燃料ガス区域22
cの外周を囲む電解質シール用V溝38が刻設されてい
る。
On the other hand, as shown in FIG. 1B, each of the V-grooves 2 on the front surface 22b is formed on the back surface 22b of the manifold plate 22.
The V-grooves 34, 35, 36, 37 for sealing the gas flow part and the fuel gas section 22
An electrolyte sealing V-groove 38 surrounding the outer periphery of c is engraved.

【0012】酸化剤ガス側のマニホールド板23は、燃
料ガス側のマニホールド板22と同様の構成であるの
で、その説明は省略するが、単位電池21への組立てに
際しては、マニホールド板22に対し90度位相を変え
るとともに、裏返し姿勢によりシート材としてフッ素ゴ
ム(例えば、バイトン)からなるガスケット39を介し
てマニホールド板22と重合する。
The manifold plate 23 on the oxidizing gas side has the same configuration as the manifold plate 22 on the fuel gas side, and thus the description thereof is omitted. While changing the phase, the sheet is polymerized with the manifold plate 22 via a gasket 39 made of a fluoro rubber (for example, Viton) as a sheet material depending on the inverted posture.

【0013】なお、図2に示すように、ガスケット39
は、上部側の不銹鋼製セパレータ08、燃料ガスガスバ
リアー性のマニホールド板22、酸化剤ガス側のマニホ
ールド板23、下部側の不銹鋼製セパレータ08それぞ
れの間に介装され、前記各V溝をそれぞれ被うガスシー
ル構造となっている。このように、マニホールド板2
2、23には、それぞれ、マニホールド板両面の対称位
置に、燃料ガス、酸化剤 ガスそれぞれの流通孔の周囲を
囲む溝が、また高分子固体電解質膜および/または電極
を設置する区域をそれぞれ囲む溝が設けられている。
Incidentally, as shown in FIG.
Are interposed between the stainless steel separator 08 on the upper side, the manifold plate 22 for fuel gas gas barrier, the manifold plate 23 on the oxidizing gas side, and the stainless steel separator 08 on the lower side, and each V groove is covered. It has a gas seal structure. Thus, the manifold plate 2
2 and 23 are the symmetrical positions on both sides of the manifold plate, respectively.
Around the fuel gas and oxidant gas flow holes.
The surrounding groove is also a polymer solid electrolyte membrane and / or an electrode
Are provided, each of which surrounds an area in which the.

【0014】上記構成となっているので、複数個の単位
電池21を積層して圧接しセルスタック09とする場
合、エンドプレート10、10の締めつけによる押圧力
Fが前記ガスケット39の上下面に加えられると、ガス
ケット39は厚み縮小されるため面に沿った方向へ展張
しで逃げようとする。そのとき、この展張した逃げ部分
39aは、図3に示すようにマニホールド板22、23
に刻設された各V溝に嵌め込み、このV溝を充填するよ
うに動作するため、前記押圧力Fは吸収され、ガスケッ
ト39がガス流通孔24や外部にはみ出ることはない。
すなわち、この逃げ部分39aは、ガス流路のシール性
を高め、ガス漏洩防止を図るだけでなく、ガスケット3
9の面内横ずれや高分子固体電解質膜02の圧接固定後
の横ずれを防止する機能を発揮するものである。
With the above configuration, when a plurality of unit batteries 21 are stacked and pressed into a cell stack 09, a pressing force F by tightening the end plates 10 and 10 is applied to the upper and lower surfaces of the gasket 39. Then, the thickness of the gasket 39 is reduced, so that the gasket 39 is extended in a direction along the surface to escape. At this time, the extended escape portion 39a is connected to the manifold plates 22, 23 as shown in FIG.
The pressing force F is absorbed, and the gasket 39 does not protrude into the gas flow hole 24 or the outside, since the gasket 39 is fitted into the V-grooves engraved in the groove and operates to fill the V-groove.
That is, the escape portion 39a not only enhances the sealing performance of the gas flow path and prevents gas leakage, but also improves the gasket 3
9 has a function of preventing in-plane lateral displacement and lateral displacement after fixing of the solid polymer electrolyte membrane 02 by pressure welding.

【0015】以上、本考案の実施例を説明したが、本考
案は、この実施例に必ずしも限定されることはなく、要
旨を逸脱しない範囲での設計変更などがあっても本考案
に含まれる。例えば、実施例では、マニホールド板の溝
をV溝としたが、U字溝としてもよく、またセパレータ
に不銹鋼を用いたが、炭素焼結板、ステンレスなどのガ
ス緻密性電子素材であれば他の材質を使用してもよい。
Although the embodiment of the present invention has been described above, the present invention is not necessarily limited to this embodiment, and is included in the present invention even if there is a design change without departing from the scope of the invention. . For example, in the embodiment, the groove of the manifold plate is a V groove, but may be a U-shaped groove, and stainless steel is used for a separator. However, if a gas dense electronic material such as a sintered carbon plate or stainless steel is used, other materials may be used. May be used.

【0016】[0016]

【考案の効果】本考案の燃料電池マニホールド板は、燃
料ガス、酸化剤ガスそれぞれの流通孔の周囲を囲む溝
、また高分子固体電解質膜および/または電極を設置
する区域をそれぞれ囲む溝を、それぞれ、マニホールド
板の対称位置に設け、さらに前記各溝を被うシート状の
シール材07を積層圧接したガスシール構造としたた
め、セルスタック圧接組立て時のシール材の面内横ずれ
や高分子固体電解質膜の圧接固定後の横ずれ、ならびに
流通孔や電極面周囲部分などからガス漏洩を防ぎ、密封
性を著しく高めることができ、またガス流通孔の横断面
を縮小させることがないので、ガス通過量を低減するこ
となく、充分に電池としての機能を発揮することができ
る。
[Effect of the invention] The present invention of the fuel cell manifold plate, the fuel gas, the groove surrounding the oxidant gas each flow hole and a groove that surrounds the area to place the solid polymer electrolyte membrane and / or electrodes, respectively , Each with a manifold
A gas seal structure in which the sheet-like sealing material 07 covering the above grooves is provided at a symmetrical position of the plate and is laminated and pressed, so that the in-plane lateral displacement of the sealing material and the polymer Gas leakage can be prevented by preventing lateral displacement after fixing the electrolyte membrane by pressure welding, gas leakage from the flow holes and the surrounding area of the electrode surface, and significantly improving the sealing performance, and without reducing the cross section of the gas flow holes. The function as a battery can be sufficiently exhibited without reducing the amount.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本考案の実施例の燃料ガス側のマニホールド板
を示すで、同図(a)は表面を示す平面図、同図(b)
は裏面を示す平面図、同図(c)は導入溝保護用プレー
トを嵌め込んだ表面の平面図である。
FIG. 1 shows a manifold plate on a fuel gas side according to an embodiment of the present invention. FIG. 1 (a) is a plan view showing a surface, and FIG.
Is a plan view showing the back surface, and FIG. 3 (c) is a plan view showing the front surface in which the plate for introducing groove protection is fitted.

【図2】本考案の実施例の単位電池を縦断面して示す概
要拡大図である。
FIG. 2 is a schematic enlarged view showing a unit battery according to an embodiment of the present invention in a longitudinal section.

【図3】本考案の実施例のシート状のシール材の作用を
拡大断面で示す説明図である。
FIG. 3 is an explanatory view showing an operation of the sheet-like sealing material of the embodiment of the present invention in an enlarged cross section.

【図4】高分子固体電解質膜を用いた燃料電池の原理を
説明するための単位電池の基本構成を示す縦断面図であ
る。
FIG. 4 is a longitudinal sectional view showing a basic configuration of a unit cell for explaining the principle of a fuel cell using a polymer solid electrolyte membrane.

【図5】燃料電池の全体の構成を示す部分分解斜視図で
ある。
FIG. 5 is a partially exploded perspective view showing the entire configuration of the fuel cell.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

A 燃料電池 02 高分子固体電解質膜 03 アノード電極基材 04 カソード電極基材 07 シート状のシール材 08 セパレータ 09 セルスタック 10 エンドプレート 21 単位電池 22 燃料ガス側のマニホールド板 22c 燃料ガス区域 23 酸化剤ガス側のマニホールド板 24 ガス流通孔 25 導入孔 26 排出孔 27 O導入用連通孔 28 O排出用連通孔 29、30、31、31 ガス流通部シール用V溝 33 電極面内ガス流路方向ガスシール用V溝 34、35、36、37 ガス流通部シール用V溝 38 電解質シール用V溝A Fuel cell 02 Polymer solid electrolyte membrane 03 Anode electrode base material 04 Cathode electrode base material 07 Sheet-shaped sealing material 08 Separator 09 Cell stack 10 End plate 21 Unit cell 22 Fuel gas side manifold plate 22c Fuel gas area 23 Oxidant Gas-side manifold plate 24 Gas flow hole 25 Inlet hole 26 Drain hole 27 O 2 introduction communication hole 28 O 2 discharge communication hole 29, 30, 31, 31 V groove for gas flow part sealing 33 Gas flow path in electrode surface V-groove for directional gas seal 34, 35, 36, 37 V-groove for sealing gas flow section 38 V-groove for electrolyte seal

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 特開 平1−173576(JP,A) 特開 昭62−193065(JP,A) 特開 昭62−208558(JP,A) 特開 昭61−239568(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.6,DB名) H01M 8/00 - 8/24──────────────────────────────────────────────────続 き Continuation of the front page (56) References JP-A-1-173576 (JP, A) JP-A-62-193065 (JP, A) JP-A-62-208558 (JP, A) JP-A 61-193558 239568 (JP, A) (58) Field surveyed (Int. Cl. 6 , DB name) H01M 8/00-8/24

Claims (1)

(57)【実用新案登録請求の範囲】(57) [Scope of request for utility model registration] 【請求項1】 アノードとカソードとで挟持された高分
子固体電解質膜により分割した燃料ガス区域と酸化剤ガ
ス区域とをそれぞれ備える2枚のマニホールド板を重ね
合わせてなる複数個の単位電池を、セパレータを介して
積層したセルスタックとし、マニホールドを兼ねる1組
のエンドプレートで圧縮挟持してなる燃料電池のマニホ
ールド板において、燃料ガス、酸化剤ガスそれぞれの流
通孔の周囲を囲む溝を、また高分子固体電解質膜および
/または電極を設置する区域をそれぞれ囲む溝を、それ
ぞれ、マニホールド板の表裏の対称位置に設け、さらに
前記溝を覆うシート状のシール材を前記マニホールド
板に積層圧接させてなるガスシール構造を有する燃料電
池マニホールド板。
1. A plurality of unit cells each comprising a stack of two manifold plates each having a fuel gas section and an oxidant gas section divided by a polymer solid electrolyte membrane sandwiched between an anode and a cathode, and the cell stack was laminated via a separator, Maniho of the fuel cell which is formed by compressing sandwiched by a pair of end plates which also serves as a manifold
The grooves surrounding the peripheries of the fuel gas and the oxidizing gas, and the grooves surrounding the areas where the polymer solid electrolyte membrane and / or the electrodes are to be placed, are respectively symmetrically positioned on the front and back of the manifold plate. And a sheet-like sealing material covering both grooves is provided on the manifold.
A fuel cell manifold plate having a gas seal structure formed by lamination pressure contact with a plate.
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JP2922132B2 (en) * 1995-03-15 1999-07-19 株式会社東芝 Polymer electrolyte fuel cell
JP4576646B2 (en) * 1999-09-30 2010-11-10 アイシン精機株式会社 Fuel cell
JP4558150B2 (en) * 2000-06-30 2010-10-06 アイシン高丘株式会社 Fuel cell and separator thereof
WO2002015312A1 (en) * 2000-08-17 2002-02-21 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Polymer electrolyte type fuel cell
ITMI20052509A1 (en) * 2005-12-28 2007-06-29 Solvay Solexis Spa ASSEMBLED FOR ELECTROCHEMICAL DEVICES

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0654676B2 (en) * 1985-04-16 1994-07-20 石川島播磨重工業株式会社 Fuel cell stack
JPS62193065A (en) * 1986-02-19 1987-08-24 Mitsubishi Electric Corp Fuel cell
JPS62208558A (en) * 1986-03-10 1987-09-12 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd Separator for fuel cell
JPH01173576A (en) * 1987-12-28 1989-07-10 Hitachi Ltd Fuel cell separator

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Publication number Publication date
JPH0566875U (en) 1993-09-03

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