燃料電池のメーカーや取扱い企業、製品情報、参考価格、ランキングをまとめています。
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燃料電池(研究 大学) - メーカー・企業と製品の一覧

燃料電池の製品一覧

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【調査研究資料】革新型蓄電池の実用化動向・開発動向

革新型蓄電池(ポストLIB)の実用化・研究開発動向の実態調査について掲載

当資料は、革新型蓄電池(ポストLIB)の実用化動向・開発動向の 新しい実態調査レポートです。 亜鉛-空気電池や、リチウム-空気電池、マグネシウム金属電池などの17種類の 革新型蓄電池について「電池概要」「実用化動向」「大学・研究機関動向」 「電池討論会動向」「関連特許動向」の各調査を、ヒアリングベースとして実施。 革新型蓄電池開発に係わる、「企業」「大学・研究機関」などの方々に 有益なる情報としてお役に立てれば幸いです。 【掲載内容】 ■調査のまとめ・分析 ■調査項目(各、革新電池共通)  ・電池概要調査編  ・実用化動向調査編  ・大学・研究機関動向調査編  ・電池討論会動向編(第58~60回)  ・関連特許動向編(2018~2020年) ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

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フッ素関連 法規制・材料研究に関する動向調査

新たな環境問題として注目!フッ素代替材料の研究開発の方向性を支援

当社では、フッ素関連に関する国内外の法規制動向、フッ素フリーや 代替材料の動向調査、必要に応じて技術的検証のサポートを行います。 フッ素化合物は新たな環境問題として注目されています。 本調査結果を通じて、環境に配慮したフッ素代替材料の研究開発の 方向性を支援可能です。 【調査テーマ例】 ■フッ素の法規制動向 ■ECHAの規制動向 ■フッ素フリー材料、フッ素樹脂の代替材料 ■特殊用途のフッ素代替材料の研究者探索など ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

  • 公共試験/研究所

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東北大学技術:小型可能な固体酸化物型燃料電池:T08-142

東北大学技術紹介!発電効率を落とさず高い電力密度を可能にする積層技術

燃料電池は、環境調和型エネルギーとして注目され、様々な形式が研究・開発されている。エネルギー効率の観点から固体酸化物型燃料電池が注目されている。   複数セルの固体酸化物形燃料電池は、燃料及び空気を同じ方向からそれぞれのセルのアノード及びカソードに分けて供給するため、燃料供給装置及び空気供給装置がそれぞれ必要になる。さらに、固体酸化物形燃料電池は、固体電解質をアノードとカソードとで挟んだ構造であるため、接近したアノード及びカソードにそれぞれ別個に燃料と空気とを供給するためには、燃料及び空気の供給系統が複雑になり、小型化が困難であるという課題があった。  本発明は、電極層の構造を工夫したものである。燃料及び空気の出入りをそれぞれ分離することで、スムースな流れを実現し、発電効率の向上が期待できる。

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光通信技術に関する動向調査

光通信の基盤技術を用いた他分野への展開検討など!先進の光通信技術のトレンドを調査

当社では、光通信技術に関する国内および海外の技術開発動向や 製品事例などの調査をご提供いたします。 先進の光通信技術の新しいトレンドを調査を通じて、 高速・低遅延・電磁波利用などの技術を活用可能。 お客様との打合せを通じて、ご要望やご興味のある分野を詳しく お伺いし、それに基づいて調査テーマや調査項目をご提案します。 【調査テーマ例】 ■5G、Beyond 5G(6G)が実現する社会像 ■無線通信機器、光通信用システム/デバイス ・(例:メタマテリアル、ミリ波、テラヘルツ波、光伝送など) ■光通信用材料(フッ素樹脂、LCP)など ■IoT機器、電源(エネルギーハーベスティング)、プリント回路基板など ■光通信の基盤技術を用いた他分野への展開検討など ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

  • 公共試験/研究所

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東北大学技術:ナノ・マイクロスケール輸送現象解析:S13-012

燃料電池・二次電池・半導体成膜等の開発に活かす大規模数値シミュレーション

【燃料電池】 高効率・高耐久・低コストの燃料電池システム構築には、電池内部におけるプロトン、酸素、水などの輸送メカニズムを解明し、最適なシステム設計が必要です。ナノ・マイクロスケールの 流動現象を解析し、各部材における構造特性と輸送メカニズムの相関を明らかにすることで、PEFC性能向上へ活用が期待されています。 【二次電池】 エネルギー需要の増大と環境問題の深刻化から、充電、放電がともに可能でCO2や窒素酸化物を排出しない二次電池が注目されています。液系および全固体リチウムイオン電池 内部における、電解質内のイオンの流れなど、ナノ・マイクロスケールの流動現象解析の実績があります。 【半導体】 半導体製造の成膜工程では膜厚誤差±0.5Åという原子層レベルの制御が求められています。従来、精密な薄膜を形成するためには膨大な実験データを最適化する必要がありましたが、徳増研究室では数値シミュレーションによりメカニズムを解明し、最適な成膜条件探索を行います。

  • その他

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