CN100442587C - 具有两个燃料贮存器的直接液体供给燃料电池系统 - Google Patents

具有两个燃料贮存器的直接液体供给燃料电池系统 Download PDF

Info

Publication number
CN100442587C
CN100442587C CNB2006101155537A CN200610115553A CN100442587C CN 100442587 C CN100442587 C CN 100442587C CN B2006101155537 A CNB2006101155537 A CN B2006101155537A CN 200610115553 A CN200610115553 A CN 200610115553A CN 100442587 C CN100442587 C CN 100442587C
Authority
CN
China
Prior art keywords
fuel
fuel cell
unit
liquid feed
low concentration
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CNB2006101155537A
Other languages
English (en)
Other versions
CN1960045A (zh
Inventor
李在镛
赵慧贞
崔京焕
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Samsung SDI Co Ltd
Original Assignee
Samsung SDI Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Samsung SDI Co Ltd filed Critical Samsung SDI Co Ltd
Publication of CN1960045A publication Critical patent/CN1960045A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN100442587C publication Critical patent/CN100442587C/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/10Fuel cells with solid electrolytes
    • H01M8/1009Fuel cells with solid electrolytes with one of the reactants being liquid, solid or liquid-charged
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/04Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/04Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids
    • H01M8/04082Arrangements for control of reactant parameters, e.g. pressure or concentration
    • H01M8/04186Arrangements for control of reactant parameters, e.g. pressure or concentration of liquid-charged or electrolyte-charged reactants
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/04Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids
    • H01M8/04082Arrangements for control of reactant parameters, e.g. pressure or concentration
    • H01M8/04201Reactant storage and supply, e.g. means for feeding, pipes
    • H01M8/04216Reactant storage and supply, e.g. means for feeding, pipes characterised by the choice for a specific material, e.g. carbon, hydride, absorbent
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/04Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids
    • H01M8/04082Arrangements for control of reactant parameters, e.g. pressure or concentration
    • H01M8/04186Arrangements for control of reactant parameters, e.g. pressure or concentration of liquid-charged or electrolyte-charged reactants
    • H01M8/04194Concentration measuring cells
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/10Fuel cells with solid electrolytes
    • H01M8/1009Fuel cells with solid electrolytes with one of the reactants being liquid, solid or liquid-charged
    • H01M8/1011Direct alcohol fuel cells [DAFC], e.g. direct methanol fuel cells [DMFC]
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/50Fuel cells

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Fuel Cell (AREA)

Abstract

本发明提供了一种具有两个燃料贮存单元的直接液体供给燃料电池系统。该直接液体供给燃料电池系统包括多个燃料电池和彼此隔开并储存要提供给燃料电池的液体燃料的高浓度燃料贮存单元及低浓度燃料贮存单元,燃料电池包括电解质膜、在电解质膜的第一表面上形成的多个阴极、和在电解质膜的第二表面上形成的一些阳极,当具有低浓度燃料贮存单元的直接液体供给燃料电池系统安装在电子装置上时,将低浓度燃料贮存单元中的液体燃料提供给这些阳极。本发明的直接液体供给燃料电池可以利用启动所需的低浓度燃料来有效地进行启动操作,而利用高浓度燃料长时间地工作。

Description

具有两个燃料贮存器的直接液体供给燃料电池系统
技术领域
本发明涉及一种直接液体供给燃料电池系统,更明确地说,涉及一种包括高浓度燃料贮存器和低浓度燃料贮存器的直接液体供给燃料电池系统。
背景技术
燃料电池是直接将燃料的化学能转变为电能的电化学设备。直接液体供给燃料电池通过液体燃料例如甲醇与氧之间的电化学反应产生电能。直接液体供给燃料电池与二次电池的区别在于只要从外部提供燃料就可使直接液体供给燃料电池工作。
直接液体供给燃料电池可以直接安装在移动通讯装置上,或者可以用于对移动通讯装置中安装的可再充电电池进行充电。
为了延长将直接液体供给燃料电池用作移动通讯装置电源的时间周期,例如,将10摩尔(mol)或更多的纯甲醇或高浓度甲醇与水混合后的低浓度甲醇提供给电极。因此,用于移动通讯装置的直接液体供给燃料电池需要高浓度燃料贮存器。为了稀释高浓度甲醇,在启动阶段需要水。通过给电极提供低浓度甲醇的普通操作,要花费好几分钟在直接液体供给燃料电池系统中产生水。据此,在启动阶段,要求在将低浓度甲醇提供给电极扩散层的同时使直接液体供给燃料电池工作,以使启动时间最短,此后,当直接液体供给燃料电池正常工作时,使用高浓度甲醇。
因此,需要具有高浓度燃料贮存器和低浓度燃料贮存器的直接液体供给燃料电池系统来向小型移动通讯装置提供电能。
发明内容
本发明的目的是提供一种包括用于快速而稳定地启动的低浓度燃料贮存单元和用于延长驱动直接液体供给燃料电池时间的高浓度燃料贮存单元的直接液体供给燃料电池系统。若将这种直接液体供给燃料电池系统安装于电子装置上,该直接液体供给燃料电池系统的体积可以很小。
根据本发明的一方面,所提供的直接液体供给燃料电池系统包括多个燃料电池和彼此隔开并储存要提供给燃料电池的液体燃料的高浓度燃料贮存单元及低浓度燃料贮存单元,所述燃料电池包括电解质膜、在电解质膜的第一表面上形成的多个阴极、和在电解质膜的第二表面上形成的一些阳极,其中,当具有低浓度燃料贮存单元的直接液体供给燃料电池系统安装在电子装置上时,将低浓度燃料贮存单元中的液体燃料提供给这些阳极。
低浓度燃料贮存单元可以是柔性容器。
低浓度燃料贮存单元可以贮存水或者贮存3mol或更少的甲醇。
低浓度燃料贮存单元可以贮存1至3mol的甲醇。
直接液体供给燃料电池系统还可以包括安装于在阳极上的燃料扩散单元,其中,在该燃料扩散单元上设有高浓度燃料贮存单元。
燃料扩散单元可以是多孔泡沫件。
可将低浓度燃料贮存单元设置在高浓度燃料贮存单元上,并且该低浓度燃料贮存单元的出口可与燃料扩散单元接触。
高浓度燃料贮存单元可以具有通孔,低浓度燃料贮存单元的出口通过该通孔接触燃料扩散单元。
直接液体供给燃料电池系统还可以包括内部安装有燃料电池、燃料扩散单元和高浓度燃料贮存单元的外壳,其中,低浓度燃料贮存单元可拆卸地安装在外壳上。
直接液体供给燃料电池系统还可以包括处于燃料电池和外壳之间、防止阴极产生的水泄漏到外部并允许气体穿过的透气膜。
附图说明
通过参考附图详细说明本发明的示例性实施方式,本发明的上述和其它特点和优点将更加明显。附图中:
图1是本发明一实施方式的直接液体供给燃料电池系统的横截面图;
图2是图1所示的直接液体供给燃料电池系统的低浓度燃料贮存单元的透视图;
图3的曲线示出了本发明一示例性实施方式的直接液体供给燃料电池系统工作的模拟结果。
具体实施方式
现在将参考示出了本发明一些示例性实施方式的附图更全面地描述本发明。在这些附图中,为了清楚起见,夸大了层和区域的厚度。
图1是本发明一实施方式的直接液体供给燃料电池系统100的横截面图。直接液体供给燃料电池系统100包括外壳110、多个燃料电池130、在燃料电池130的阳极136上的燃料扩散单元140、设置于燃料扩散单元140上的高浓度燃料贮存单元150和设置于高浓度燃料贮存单元150上的低浓度燃料贮存单元160。燃料电池130、燃料扩散单元140和高浓度燃料贮存单元150可以固定地安装在外壳110中。低浓度燃料贮存单元160可从外壳110上拆卸下来。
燃料电池130包括电解质膜132、形成于电解质膜132的下表面的多个阴极134、和形成于电解质膜132上表面与阴极134对应的多个阳极136。燃料电池130串联连接。连接燃料电池的方法是本领域公知的方法,因此省略对其的详细说明。
燃料扩散单元140均匀地分布接受到的来自低浓度燃料贮存单元160的燃料和接受到的来自阳极136上的高浓度燃料贮存单元150的燃料。燃料扩散单元140可以由如海绵之类的多孔泡沫形成。
高浓度燃料贮存单元150贮存如纯甲醇之类的高浓度燃料,以提高本实施方式的直接液体供给燃料电池系统的能量密度。在高浓度燃料贮存单元150与燃料扩散单元140接触的壁中形成有多个孔152。高浓度燃料通过高浓度燃料贮存单元150的孔152穿过燃料扩散单元140被提供给阳极136。可将高浓度燃料贮存单元150固定或者可拆卸地安装在外壳110中。高浓度燃料贮存单元150包括燃料入口(未示出),可以通过该燃料入口从外部提供纯甲醇。
低浓度燃料贮存单元160是一种柔性袋,其贮存有启动直接液体供给燃料电池所需的1至3mol甲醇。图2是低浓度燃料贮存单元160的透视图。参考图2,低浓度燃料贮存单元160包括燃料出口162,液体燃料由于外部压力通过该燃料出口输出流入燃料扩散单元140中。燃料出口162通过形成于高浓度燃料贮存单元150中的通孔154与燃料扩散单元140接触。通孔154可以用作低浓度燃料贮存单元160的可拆卸机构。低浓度燃料贮存单元160的体积由于外部压力而减小。因此,当直接液体供给燃料电池系统100安装在电子装置上时,低浓度燃料贮存单元160可以在直接液体供给燃料电池系统100中占据小体积。
可以在直接液体供给燃料电池系统100的一侧安装印刷电路基底170。印刷电路基底170电连接到燃料电池130的端子(未示出)并连接到用于对移动电子装置(未示出)充电的外部端子180。
在外壳110面对燃料电池130的阴极134的表面中形成有多个气孔112。通过气孔112将空气提供给阴极134。可在气孔112和燃料电池130之间形成透气膜120。透气膜120可以由疏水和多孔的聚四氟乙烯(PTFE)形成。透气膜120可防止阴极134产生的水泄漏到外部并可在阳极136回收水。透气膜120还可将二氧化碳排放到外部。
在本实施方式中,在低浓度燃料贮存单元160中贮存有1至3mol的甲醇,当然本发明不限于此。也就是说,低浓度燃料贮存单元160可以仅贮存水。在这种情况下,启动时将水提供给燃料扩散单元140,以与接收到的来自高浓度燃料贮存单元150的高浓度燃料混合。
下面将参考图1和2说明本发明实施方式的直接液体供给燃料电池系统的工作情况。
首先,例如在高浓度燃料贮存单元150中充满多于10mol的纯甲醇或高浓度甲醇,在安装在外壳110中的低浓度燃料贮存单元160中充满1至3mol的低浓度甲醇。低浓度燃料贮存单元160的出口162插入高浓度燃料贮存单元150的通孔154中,以便在外壳110中安装低浓度燃料贮存单元160。然后,要充电的电子装置(未示出)的外部端子(未示出)耦连到外部端子180。通过在外壳110和电子装置之间施加压力,将来自低浓度燃料贮存单元160的低浓度甲醇通过出口162提供给燃料扩散单元140。因此,燃料电池130开始工作。在启动步骤完成后,高浓度燃料贮存单元150中的高浓度燃料通过孔152被提供给燃料扩散单元140。这时,可防止阴极134产生的一些水流到外部并由透气膜120回收水,以稀释高浓度燃料。因此,本发明一实施方式的直接液体供给燃料电池系统在启动阶段使用低浓度燃料,而在正常工作期间使用高浓度燃料。
当高浓度燃料耗尽时,通过用另一个充满高浓度燃料的高浓度燃料贮存单元150替换该燃料耗尽的高浓度燃料贮存单元150,或者通过使该燃料耗尽的高浓度燃料贮存单元150充满高浓度燃料,可以在短时间内再启动直接液体供给燃料电池系统。当直接液体供给燃料电池系统在长时间停止工作后再启动时,通过在外壳110中安装新的低浓度燃料贮存单元160使直接液体供给燃料电池系统工作。
图3所示的曲线示出了本发明一实施方式的直接液体供给燃料电池系统工作的模拟结果。在模拟实验中,燃料电池的功率输出密度是40mW/cm2,总的功率输出是1200mW,从低浓度燃料贮存单元提供给燃料扩散单元的液体燃料是7cc的1mol甲醇。在高浓度燃料贮存单元中贮存有10cc纯甲醇。
参考图3,当通过从阴极回收的水来补偿从阳极侧转送(crossover)的水时,从低浓度燃料贮存单元提供的阳极侧的水与高浓度燃料贮存单元提供的纯甲醇混合。这时,阳极侧的甲醇浓度逐渐提高,但是在高浓度燃料贮存单元的高浓度燃料耗尽之后,阳极侧的甲醇浓度维持在大约3mol。因此,在燃料耗尽前,本发明实施方式的直接液体供给燃料电池工作约600min。
本发明的直接液体供给燃料电池可以利用启动所需的低浓度燃料来有效地进行启动操作,而且可以利用高浓度燃料长时间地工作。
尽管已参考本发明的一些示例性实施方式具体地示出并描述了本发明,但是本领域技术人员可以理解,在不超出本发明的构思和所附权利要求限定的范围的前提下可在形式和细节上对其进行各种变换。

Claims (9)

1.一种直接液体供给燃料电池系统,包括:
多个燃料电池,包括:
电解质膜;
形成于所述电解质膜的第一表面上的多个阴极;
形成于所述电解质膜的第二表面上的阳极;
彼此隔开并储存有要提供给所述燃料电池的液体燃料的高浓度燃料贮存单元和低浓度燃料贮存单元;
在所述阳极上安装的燃料扩散单元,所述高浓度燃料贮存单元被设置在该燃料扩散单元上,所述低浓度燃料贮存单元被设置在所述高浓度燃料贮存单元上,并且该低浓度燃料贮存单元的出口与所述燃料扩散单元接触,
其中,当具有所述低浓度燃料贮存单元的所述直接液体供给燃料电池系统被安装在电子装置上时,将低浓度燃料贮存单元中的液体燃料提供给所述阳极。
2.如权利要求1所述的直接液体供给燃料电池系统,其中,所述低浓度燃料贮存单元是柔性容器。
3.如权利要求1所述的直接液体供给燃料电池系统,其中,所述低浓度燃料贮存单元贮存水或者贮存3mol或更少的甲醇。
4.如权利要求3所述的直接液体供给燃料电池系统,其中,所述低浓度燃料贮存单元贮存1至3mol甲醇。
5.如权利要求1所述的直接液体供给燃料电池系统,其中,所述燃料扩散单元是多孔泡沫件。
6.如权利要求1所述的直接液体供给燃料电池系统,其中,所述高浓度燃料贮存单元具有通孔,所述低浓度燃料贮存单元的出口通过该通孔接触所述燃料扩散单元。
7.如权利要求1所述的直接液体供给燃料电池系统,其中,还包括内部安装有所述燃料电池、燃料扩散单元和高浓度燃料贮存单元的外壳,其中所述低浓度燃料贮存单元可拆卸地安装在该外壳上。
8.如权利要求7所述的直接液体供给燃料电池系统,其中,还包括处于所述燃料电池和外壳之间、防止阴极产生的水泄漏到外部并允许气体穿过的透气膜。
9.如权利要求1所述的直接液体供给燃料电池系统,其中,所述高浓度燃料贮存单元贮存纯甲醇或多于10mol的高浓度甲醇。
CNB2006101155537A 2005-11-02 2006-08-18 具有两个燃料贮存器的直接液体供给燃料电池系统 Expired - Fee Related CN100442587C (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR104147/05 2005-11-02
KR1020050104147A KR100695112B1 (ko) 2005-11-02 2005-11-02 두개의 연료저장부를 구비한 직접액체 연료전지 시스템

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1960045A CN1960045A (zh) 2007-05-09
CN100442587C true CN100442587C (zh) 2008-12-10

Family

ID=38071601

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB2006101155537A Expired - Fee Related CN100442587C (zh) 2005-11-02 2006-08-18 具有两个燃料贮存器的直接液体供给燃料电池系统

Country Status (4)

Country Link
US (1) US8206868B2 (zh)
JP (1) JP4656584B2 (zh)
KR (1) KR100695112B1 (zh)
CN (1) CN100442587C (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPWO2007116692A1 (ja) * 2006-03-31 2009-08-20 株式会社東芝 燃料電池収納容器、燃料電池搭載電子機器収納容器及び容器付燃料電池
JP5476690B2 (ja) * 2008-08-25 2014-04-23 株式会社Gsユアサ 直接型燃料電池システムとその制御方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1536701A (zh) * 2003-04-11 2004-10-13 三星Sdi株式会社 包括压力传感器的燃料量控制系统
JP2005093124A (ja) * 2003-09-12 2005-04-07 Sanyo Electric Co Ltd 燃料電池システム及び燃料供給装置
WO2005045975A1 (ja) * 2003-11-06 2005-05-19 Nec Corporation 燃料電池用燃料カートリッジおよびそれを有する燃料電池
CN1685550A (zh) * 2002-09-30 2005-10-19 株式会社杰士汤浅 液体燃料直接供给型燃料电池系统及其运行控制方法和运行控制装置

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4470271B2 (ja) * 2000-03-31 2010-06-02 株式会社エクォス・リサーチ 燃料電池および燃料電池装置
US7270907B2 (en) * 2002-01-08 2007-09-18 Procter & Gamble Company Fuel container and delivery apparatus for a liquid feed fuel cell system
US7074511B2 (en) * 2002-01-08 2006-07-11 The Gillette Company Fuel container and delivery apparatus for a liquid feed fuel cell system
US6981877B2 (en) * 2002-02-19 2006-01-03 Mti Microfuel Cells Inc. Simplified direct oxidation fuel cell system
KR100450820B1 (ko) * 2002-04-23 2004-10-01 삼성에스디아이 주식회사 공기 호흡형 직접 메탄올 연료전지 셀팩
JP2004164954A (ja) * 2002-11-12 2004-06-10 Seiko Epson Corp 燃料電池システムおよび燃料電池システムを備える機器、発電ユニット、移動体、玩具
KR100552612B1 (ko) * 2002-11-22 2006-02-20 가부시끼가이샤 도시바 연료 전지용 혼합 탱크 및 연료 전지 시스템
US7147955B2 (en) * 2003-01-31 2006-12-12 Societe Bic Fuel cartridge for fuel cells
JP4867347B2 (ja) * 2003-12-08 2012-02-01 日本電気株式会社 燃料電池
US7510794B2 (en) 2004-03-02 2009-03-31 Mti Microfuel Cells, Inc. Conformable fuel cell
US7175934B2 (en) * 2004-05-11 2007-02-13 Mti Microfuel Cells Inc. Single pump fuel cell system
JP2006019145A (ja) * 2004-07-01 2006-01-19 Hitachi Ltd 燃料電池及びこれを搭載した電子機器
US7829211B2 (en) * 2005-06-15 2010-11-09 Univeristy Of Connecticut Thermal-fluids management system for direct methanol fuel cells

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1685550A (zh) * 2002-09-30 2005-10-19 株式会社杰士汤浅 液体燃料直接供给型燃料电池系统及其运行控制方法和运行控制装置
CN1536701A (zh) * 2003-04-11 2004-10-13 三星Sdi株式会社 包括压力传感器的燃料量控制系统
JP2005093124A (ja) * 2003-09-12 2005-04-07 Sanyo Electric Co Ltd 燃料電池システム及び燃料供給装置
WO2005045975A1 (ja) * 2003-11-06 2005-05-19 Nec Corporation 燃料電池用燃料カートリッジおよびそれを有する燃料電池

Also Published As

Publication number Publication date
KR100695112B1 (ko) 2007-03-14
CN1960045A (zh) 2007-05-09
US8206868B2 (en) 2012-06-26
JP4656584B2 (ja) 2011-03-23
JP2007128853A (ja) 2007-05-24
US20070122673A1 (en) 2007-05-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TW533619B (en) Fuel cell, fuel cell generator, and equipment using the same
CN100438175C (zh) 燃料电池、燃料电池设备和电子设备
CN100433429C (zh) 液体燃料混合装置及采用它的直接液体给料燃料电池
KR20040064660A (ko) 연료전지 발전장치와 그것을 이용한 장치
US20020127451A1 (en) Compact direct methanol fuel cell
KR100571821B1 (ko) 직접메탄올 연료전지 및 이를 장착한 휴대용 컴퓨터
JP4768236B2 (ja) 燃料電池、その燃料供給システム、燃料カートリッジ並びに電子機器
JP4069359B2 (ja) 液体燃料カートリッジ及びこれを備えた燃料電池システム
JP2004055307A (ja) 燃料電池搭載機器
JP2003323902A (ja) 燃料電池発電装置及びこれを用いた携帯機器
CN100442587C (zh) 具有两个燃料贮存器的直接液体供给燃料电池系统
JP2003317791A (ja) 液体燃料電池
JP4643393B2 (ja) 燃料電池
JP2005129518A (ja) 燃料電池システムとそれを用いた電子機器及び燃料電池の運転方法並びにビジネス方法
JP2005222760A (ja) 燃料電池用燃料タンク及び燃料電池システム
JP2003308869A (ja) 燃料電池
JP2004288450A (ja) 燃料電池および電源システム
JP2005203355A (ja) 燃料電池システム及び燃料電池システムにおける発電方法
JP2007059194A (ja) 燃料電池
JP2007123293A (ja) 燃料カートリッジ
JP2004014149A (ja) 液体燃料電池
CN102057526A (zh) 燃料注入套件和燃料注入方法
CN102017263A (zh) 燃料盒和燃料电池系统
KR20090089477A (ko) 연료 전지 시스템 및 전자 기기
JP2004319388A (ja) 燃料電池用燃料容器、燃料供給装置および携帯機器用燃料電池

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20081210

Termination date: 20160818

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee