PL117730B1 - Fuel cell with a fuel electrode - Google Patents

Fuel cell with a fuel electrode Download PDF

Info

Publication number
PL117730B1
PL117730B1 PL1979224896A PL22489679A PL117730B1 PL 117730 B1 PL117730 B1 PL 117730B1 PL 1979224896 A PL1979224896 A PL 1979224896A PL 22489679 A PL22489679 A PL 22489679A PL 117730 B1 PL117730 B1 PL 117730B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
fibers
fiber
electrode
fuel
porous
Prior art date
Application number
PL1979224896A
Other languages
English (en)
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 filed Critical
Publication of PL117730B1 publication Critical patent/PL117730B1/pl

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D69/00Semi-permeable membranes for separation processes or apparatus characterised by their form, structure or properties; Manufacturing processes specially adapted therefor
    • B01D69/08Hollow fibre membranes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/22Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by diffusion
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D63/00Apparatus in general for separation processes using semi-permeable membranes
    • B01D63/02Hollow fibre modules
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D67/00Processes specially adapted for manufacturing semi-permeable membranes for separation processes or apparatus
    • B01D67/0039Inorganic membrane manufacture
    • B01D67/0041Inorganic membrane manufacture by agglomeration of particles in the dry state
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D67/00Processes specially adapted for manufacturing semi-permeable membranes for separation processes or apparatus
    • B01D67/0039Inorganic membrane manufacture
    • B01D67/0041Inorganic membrane manufacture by agglomeration of particles in the dry state
    • B01D67/00411Inorganic membrane manufacture by agglomeration of particles in the dry state by sintering
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D69/00Semi-permeable membranes for separation processes or apparatus characterised by their form, structure or properties; Manufacturing processes specially adapted therefor
    • B01D69/08Hollow fibre membranes
    • B01D69/087Details relating to the spinning process
    • B01D69/088Co-extrusion; Co-spinning
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D71/00Semi-permeable membranes for separation processes or apparatus characterised by the material; Manufacturing processes specially adapted therefor
    • B01D71/02Inorganic material
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D71/00Semi-permeable membranes for separation processes or apparatus characterised by the material; Manufacturing processes specially adapted therefor
    • B01D71/02Inorganic material
    • B01D71/0213Silicon
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D71/00Semi-permeable membranes for separation processes or apparatus characterised by the material; Manufacturing processes specially adapted therefor
    • B01D71/02Inorganic material
    • B01D71/022Metals
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D71/00Semi-permeable membranes for separation processes or apparatus characterised by the material; Manufacturing processes specially adapted therefor
    • B01D71/02Inorganic material
    • B01D71/022Metals
    • B01D71/0223Group 8, 9 or 10 metals
    • B01D71/02232Nickel
    • B01J35/58
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D11/00Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
    • B22D11/005Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths of wire
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F3/00Manufacture of workpieces or articles from metallic powder characterised by the manner of compacting or sintering; Apparatus specially adapted therefor ; Presses and furnaces
    • B22F3/002Manufacture of articles essentially made from metallic fibres
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B37/00Manufacture or treatment of flakes, fibres, or filaments from softened glass, minerals, or slags
    • C03B37/01Manufacture of glass fibres or filaments
    • C03B37/02Manufacture of glass fibres or filaments by drawing or extruding, e.g. direct drawing of molten glass from nozzles; Cooling fins therefor
    • C03B37/022Manufacture of glass fibres or filaments by drawing or extruding, e.g. direct drawing of molten glass from nozzles; Cooling fins therefor from molten glass in which the resultant product consists of different sorts of glass or is characterised by shape, e.g. hollow fibres, undulated fibres, fibres presenting a rough surface
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03BMANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
    • C03B37/00Manufacture or treatment of flakes, fibres, or filaments from softened glass, minerals, or slags
    • C03B37/075Manufacture of non-optical fibres or filaments consisting of different sorts of glass or characterised by shape, e.g. undulated fibres
    • C03B37/0756Hollow fibres
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B20/00Use of materials as fillers for mortars, concrete or artificial stone according to more than one of groups C04B14/00 - C04B18/00 and characterised by shape or grain distribution; Treatment of materials according to more than one of the groups C04B14/00 - C04B18/00 specially adapted to enhance their filling properties in mortars, concrete or artificial stone; Expanding or defibrillating materials
    • C04B20/0048Fibrous materials
    • C04B20/0056Hollow or porous fibres
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/622Forming processes; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/62227Forming processes; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products obtaining fibres
    • C04B35/62231Forming processes; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products obtaining fibres based on oxide ceramics
    • DTEXTILES; PAPER
    • D01NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
    • D01DMECHANICAL METHODS OR APPARATUS IN THE MANUFACTURE OF ARTIFICIAL FILAMENTS, THREADS, FIBRES, BRISTLES OR RIBBONS
    • D01D5/00Formation of filaments, threads, or the like
    • D01D5/24Formation of filaments, threads, or the like with a hollow structure; Spinnerette packs therefor
    • DTEXTILES; PAPER
    • D01NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
    • D01FCHEMICAL FEATURES IN THE MANUFACTURE OF ARTIFICIAL FILAMENTS, THREADS, FIBRES, BRISTLES OR RIBBONS; APPARATUS SPECIALLY ADAPTED FOR THE MANUFACTURE OF CARBON FILAMENTS
    • D01F9/00Artificial filaments or the like of other substances; Manufacture thereof; Apparatus specially adapted for the manufacture of carbon filaments
    • D01F9/08Artificial filaments or the like of other substances; Manufacture thereof; Apparatus specially adapted for the manufacture of carbon filaments of inorganic material
    • D01F9/10Artificial filaments or the like of other substances; Manufacture thereof; Apparatus specially adapted for the manufacture of carbon filaments of inorganic material by decomposition of organic substances
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/36Accumulators not provided for in groups H01M10/05-H01M10/34
    • H01M10/39Accumulators not provided for in groups H01M10/05-H01M10/34 working at high temperature
    • H01M10/3909Sodium-sulfur cells
    • H01M10/3918Sodium-sulfur cells characterised by the electrolyte
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/86Inert electrodes with catalytic activity, e.g. for fuel 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
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2313/00Details relating to membrane modules or apparatus
    • B01D2313/42Catalysts within the flow path
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2323/00Details relating to membrane preparation
    • B01D2323/219Specific solvent system
    • B01D2323/22Specific non-solvents or non-solvent system
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2325/00Details relating to properties of membranes
    • B01D2325/02Details relating to pores or porosity of the membranes
    • B01D2325/022Asymmetric membranes
    • B01D2325/023Dense layer within the membrane
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2325/00Details relating to properties of membranes
    • B01D2325/02Details relating to pores or porosity of the membranes
    • B01D2325/027Nonporous membranes
    • 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
    • Y02E60/10Energy storage using batteries
    • 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
    • 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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P40/00Technologies relating to the processing of minerals
    • Y02P40/50Glass production, e.g. reusing waste heat during processing or shaping
    • Y02P40/57Improving the yield, e-g- reduction of reject rates
    • 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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product
    • 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/29Coated or structually defined flake, particle, cell, strand, strand portion, rod, filament, macroscopic fiber or mass thereof
    • Y10T428/2913Rod, strand, filament or fiber
    • Y10T428/2933Coated or with bond, impregnation or core
    • Y10T428/2935Discontinuous or tubular or cellular core
    • 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/29Coated or structually defined flake, particle, cell, strand, strand portion, rod, filament, macroscopic fiber or mass thereof
    • Y10T428/2913Rod, strand, filament or fiber
    • Y10T428/2933Coated or with bond, impregnation or core
    • Y10T428/294Coated or with bond, impregnation or core including metal or compound thereof [excluding glass, ceramic and asbestos]
    • 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/29Coated or structually defined flake, particle, cell, strand, strand portion, rod, filament, macroscopic fiber or mass thereof
    • Y10T428/2913Rod, strand, filament or fiber
    • Y10T428/2973Particular cross section
    • Y10T428/2975Tubular or cellular
    • 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/29Coated or structually defined flake, particle, cell, strand, strand portion, rod, filament, macroscopic fiber or mass thereof
    • Y10T428/2913Rod, strand, filament or fiber
    • Y10T428/2973Particular cross section
    • Y10T428/2978Surface characteristic
    • 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/29Coated or structually defined flake, particle, cell, strand, strand portion, rod, filament, macroscopic fiber or mass thereof
    • Y10T428/2913Rod, strand, filament or fiber
    • Y10T428/298Physical dimension

Description

Przedmiotem wynalazku jest ogniwo paliwowe z elektroda paliwowa, to jest ogniwo elektrochemi¬ czne, które moze wytwarzac energie elektryczna przez spalanie gazu opalowego z gazem zawieraja¬ cym tlen.Najprostsze ogniwo paliwowe sklada sie zwykle z oslony, dwóch elektrod i elektrolitu, który dzia¬ la jako czynnik przenoszacy tlen. Gaz utleniajacy, taki jak powietrze, cyrkuluje pod cisnieniem wyz¬ szym od cisnienia atmosferycznego po jednej stro¬ nie elektrody utleniajacej i gaz opalowy, taki jak wodór, pód cisnieniem wyzszym od atmosferyczne¬ go cyrkuluje po jednej stronie drugiej elektrody.Przy kazdej elektrodzie istnieje powierzchnia gra¬ niczna trzech faz, to jest gazu, elektrolitu i ciala stalego i na tej powierzchni zachodzi proces ad¬ sorpcji i desorpcji, powodujac wytwarzanie sily ele¬ ktrochemicznej. Przy odprowadzaniu pradu z obu elektrod powstaje przeplyw elektronów od elektro¬ dy gazu opalowego przez zewnetrzny obwód elek¬ tryczny do elektrody gazu utleniajacego. Jak usta¬ lono umownie dla zewnetrznego przeplywu elektro¬ nów, elektroda gazu utleniajacego jest elektroda do¬ datnia, a elektroda gazu opalowego jest elektroda ujemna. Na powierzchni elektrody dodatniej zuzy¬ wany jest tlen, a gaz opalowy ulega utlenianiu da¬ jac produkty spalania jako energie elektryczna, a pozostala czesc energii jest uwalniana w postaci ciepla.Stosowanie w ogniwach paliwowych jako elek- 10 15 20 25 30 trody wodorowej czyli opalowej zarówno porowa¬ tych jak i nieporowatych przepon przepuszczalnych dla wodoru jest znane.Na przyklad, z opisu patentowego St. Zjedn. Am. nr 3 092 517 znane jest stosowanie jako przepuszcza¬ jacej wodór elektrody cienkiej przepony z niepo- rowatego stopu palladu ze srebrem.W opisie patentowym St. Zjedn. Am. nr 3 332 806 omówiono stosowanie folii ze stopu palladu ze sre¬ brem utrzymywanej na siarce ze zlota z niklem, a z opisów patentowych St. Zjedn. Am. nr nr 3 266 263 i 3 303 055 znane jest stosowanie porowa¬ tych elektrod ogniwa paliwowego o róznej poro¬ watosci calej eleKtrody. Elektrody takie maja bu¬ dowe plaska.W opisie patentowym St. Zjedn. Am. nr 3 981 749 ujawniono plaska elektrode przepuszczalna dla ga¬ zu, majaca w róznych miejscach rózna porowatosc, wykonana ze spoiwa i majaca po stronie elektro¬ litu, na obszarze o duzej porowatosci tworzywo takie jak grafit, tlenek niklu, tlenek glinu itp.Ogniwo wedlug wynalazku stanowi istotne ule¬ pszenie znanych ogniw paliwowych, a cecha jego jest to, ze jego elektroda paliwowa stanowi prze¬ puszczajaca wodór, nieporowata przegrode zawie¬ rajaca monolityczne, kanalikowe wlókna z meta¬ lu przepuszczajacego wodór, majace promieniowo anizotropowy uklad wewnetrznych pustych prze¬ strzeni w sciankach i zasadniczo nieporowata war¬ stwe zwarta. 117 730'auiBUBid Aiodazid siJBdpod aiu ziu usiusp 3Diu -ZCI 3ZS313IA\ C)BA\XlU^ZJ^AV feSOUI BU^pfAY lldA Of -a; az 'ouiopBiA\ uia^. bzoj *BA\ouod3zjd siuuozjsim -od bzs^3ia\ ais aCn^SiCzn ^uodszjd si^bi oBaofeC -BiaiMBz Biuazpfezjn psouuiafod a^;soupaC bu Caj -C;^ I^SIZp 'uiXUBA\03HIBUB2T. UIOU^AY BAUOSBfM ty^ -auioa3 bu np3j9zA\ az o; b 'lun^SBfd TuiBuodazid z muBUMCjod a\ pjbz ajsiAY siu t auBuz ;saC Mcu^d BiuBiaizpzoi ipBSsoojd ip^uzci a\ uodazjd o^bC UI3T3ITT.BUB2J z U9T3fQlA\. t[D^UZDXjauiTIOd aiUBMOSO^S •upiu -paiAYOdpo ozojBpodsoB lujad av -aoiru ip^MoiBiaui ouBMODBJdo 8iu Cauoaao TIT^M0 °Q "9Modoj;ozi aiu I^UBpS tlD^DBCBUI 3J9ITU TUB 2pJtU qD^ZSfaiUUI BTU -BAYOSOJS OUBMOUOdOJd 3IU tpA^ HDBfOB^n^^ M. •(i^ja^s -n OBfBfiuiod) CaModoJ^ozT 3iA\opnq o i^ubtos bCbuu qDBTuazpfezjn ipA^uBuz \\oA% a\ subayosois i^jtu aisf -lsXzs^\ '188 680 I JU ^MO^ua^Bd sido i^sC^Xjq zbjo 089S99 8 I 6I0 22S8 '628 898 8 'OIS 268 8 '892 82,2 8 'SI6 922 8 '861802 8 't09 861 8 '2t2, ZLI S '00L 882 8 'iifiO IT6 2 JU Ju 'uiV 'upaCz 'is aAvo^ua;Bd A*s -ido *du zj^Bd '^90 T96 2 Ju 'uiy 'upaCz *ig ui^ayoi -ua;Bd aisido ay ip^uBpod op up^uozijaz udbjbiulOw o i^jhj ajBiu obayosois nBMoq9Jd Xoayoipbj iuui •r^zso^ uiiC; z oBauBz -btayz az zbjo aiuB^BTDiCM zazjd spjru ipABiu mu -BZJBAYl^AY i^ZJd UaZ^IUBJ^O ipA^UZOA^BJd Z Ol B3t -TUiC^ •jfoBld UIO^UnJBAY UliCUBpBZ CaOBCBpBIAVOdpO spuBps psoqru3 o i^jiu azsCaiuui ai^B^ obzjbayi -JL/a o\Aa ouprui ^BupaC (4 '(spuBps qo^zsuap osoj -BuiiCzi^M buj3tuiouav9j sfnpoAYOd uio^jni ui^zs -Caiuui BMpsBfAY BupuiosS) i^ubtds azsuaio paiui b3oui i^jnj azsCaiuui az 'ouiopBTM spiAYpsjzoy •ruopoAY zo9Jdo £zb3 aum i oB^iuszjd Aa/Li3oui ajaiiBa b^bi zazjd ipiCjei^ ^pin^s bu 'pbay BiuB^iun psouzoaiuo^ 1 ^bC spjru psousououiBS BiuazpiM. n^und z 0UM9JBZ bdbCbj. -bmopbz cXq BuuiMod ^auBps osoqnj§ capiMOUBijA[ •ilD^MOtBTJalBui ;bj^s pBu^Tun XqB 'aiupaxqzaq aiM. -iI?oui ais o|BMXqpo ^ajru axuBZJBA\;XAv XqB 'buz -bay ozpjBq Bzoazj za; ^saf jzso^ bu npai3zA\ az •^ajni Biu -bzjba\^a\ nsaoojd 1 ^bC npBtiBd ^uao Cai^os^M z oua\9jbz o; B2TCua^v\ *auA\o^zso^ ozpjBq bs ai Biuazp -BZJtl 3Z 'BfBIMBJdS 3pUBpS qDBpSOqni3 I L[DBOIU -p3is ipi^Bl o ^airii btub3btoXa\ SBzopod SDjuip -31 a\ 3DBCndaisXA\ biu3zdtubj3o 3f.Bup3[ o; 'qo^uCXz -ni^p a\iuSo qo^A\oJOpOA\ Bip su^Bp^zjd 3iuzoiuqo -31 piCq BgOUI 31 I^JtlJ 313TA\X031ZOV *BA\OdOJ10ZT ^SSC H3UBTDS \\Dl BA\Opnq 1S3C Ol 'U31JBA\Z" l\AZ0 (iB\S -PS" T^UBpS BCBUI 31 I^Jtll 'OBpiM ^Bf 'A\9J13UIOJ3l -TUJ g^is op j62i o^o^o po riJOMio 30iupajs bCbui t A\9Ji3uioj2fTui 92i op qz 0|03io po 3{3UBps psoqni3 Op 3UB§BTDXA\ BS 31 T^inJ 3Z 'OUBpOd UI^ZO ^ZJd 'pBftBd 1[DXobCBJ3IA\BZ JBtldB^ Hp^ZR ^ZJd 3U0ZJ -oaviXa\ o^bC 290 196 2 -iu *uiv 'upapZ 'lS uiXa\oiu31 -Bd 3TSldO A\ *dU 3U0TA\BlSp3ZJd BS ITU T^ZBIM 3T3f -BJ, 'iCzilJ^p Btp TUlpZJ3IA\0d 3TUBZS^3TA\Z BIMTIZOUIll 00 'jru nxai'M ^a^BiiM ipiBisod m oaie 'azoiui^peCod) 9^q bSoui 31 XinH '^MBispod Csupizppo bCbSbui^m 3TU I 30IUAVOZ3A\ AV 3UBD3J3{S 0^q B^OUI 3J91^ 'JHJ qDXU0ZriXP^A\ 3TUBM0S01S Z31UM9J OUBA\OUOdOJ£ •niopoM TCznj^p op uszp -Bzjn hd^uis^zjo^ stuzdtu^dsi ^BupsC ABp stu 'sfBp f S9 -Aml 3is sjbC a; isfns^AY *S92 66f 8 I LLL 81* 8 '9^8 OSS 8 '28StK8 '00L882 8 '861802 8 '168 8S6 2 ^ Ju •uiy 'upafz 1S 3A\oiu3iBd Xsido *du ziib^ — *nJop -OM 3CznjXp BTUp3TA\0dp0 3TUZDTUlp31 AaR\\tol\ZQmX\ 3J91^ '^d^moibisui J3UBq uo^uiBUBid 'i^o^iJBdpod 09 BTUBMODBJdO npD A\ OUOIU^ZD T^^JS^M SUZBMOJ •auzo^i^BJd -3TU T 3upA\0d OZpjBq BS 'bCDBZTUBMIBS T JBd 3IUB0 -bji^m -du '^qosods auuj -sdbCbibmopbzstu o\Aa Cso -BC-BI3TZpZ0J ^J3XJBq O^bC 3IUB|BTZp qOI Z3101 l\y[\Oy[ Sfl BU M9IOMIO Z3q 3TUBA\O0XBA\ Z3ZJd BIUBZJBMI^M Op SUpriJl fes ^T^l ^J3TJBa ,0DBCBIBA\0pBZ3TU A^l -Bizp ar\\ np^zn a\ a^jjiodo^ 3is Abzb^o XJ3UBq 3I3IB1 3IB '3C0BZTUBAVIB3 T JBd ajUBOBIl^AY 'aiUBAVOO -|BA\ zazjd A\9Ji3ui0J3tiui qz oto^o TDSoqru3 t ^dbiu os -qozj3iA\od qo^znp o ^J3iiBq obzjbmijCm ouBA\oq -9id pB|^Xzjd bn "psouprui Aidfeis^M niopoA\ Tfznj -^P Op J3IJBq qDI3fU3p qOI3lBl niUBA\OS01S XZJd 2fBU -p3f 'CSMOIBISUI Xj3TJBq CSI^USp RTUBpBdBZ ^ZD aiS TlIUaD|BlZS2tpO 30BCBS3iq0dBZ BAV^ZIOA\l 3IUp3IA\0d qf -pO 3UUT T 3M03HBIS ^UO^SO '3UZ0TUIBI3D OA\^ZJOA\l 'IB13UI ^IBMOJOd 3tBC ^OI^Bl qOBZOJpOd BU 31JBdO 3M0IB13UI Xl3TIBq 3I^U3p TJBMOSOIS 3Z0BpBq TUUI •f3UZDXipUTX^D 3ZJT1J C31BA\0J0d BU BUOZpBSO &U -o\a Z3tua\9J ouota\9uio ui^i 3Tsjdo ^aa Tipumo^ojm 0i -313 qriT. riSUBCBJ 0§31BA\0I0d Z 3TA\BlSpod BU BUOZp -BSO I 3ZJlllBJ3dUI31 CSUOZSZA^MpOd A\ BUBA\XuiA^ZJin 'Bu^Bid qnt pBHBd ^bC oSst^bi 'niBpui z 3uo?q ais sCnsois ui^i^ a\ 'ssoojd ouBSido 189 fil T J^ •Uiy *uP8fZ 'lS UlA^A\01U31Bd 3TSldO A\ 'pBf^Zjd B^I fig -ri3(3TA\pd n§fep a\ CstuuiCbu od ouotua^zo 3i i^fiSA^ 'nsaoojd A\9^unj -ba\ ruuBA\A"uL£zjiXA\ ^zjd TCztijA^p pso^psjd szrip 3T^B1 l{DXDBCBIA\TXZOUin 'lUL[0ZJ3TAV0d fSZTip O J3TIBq qDT^U3ID t[OT2T.Bl BTUBMOOBJdO TipO A\ UBIB1S 3piA\ oe ouoiuA^zo nsBzo oBsiSn^p n§fep ^\. 'Bznp aiuzoaiBis -op B|Xq 'BCzrij^p izpoqoBz C3J912T. bu 'biu^dzjstm -Od A^qB I 3DTUqD31 M nSSOOJd 0g31 BTU3ZpBA\0ld qDB^UriJBA\ A\ CsU^BJni^rillS pSO^BMJl TTTUBMOipBZ Xzjd 'BzsuspCBu 3ia\|xzoui B^q BJ3iiBq Aae *1S3C su ss -ZD3IU03J 013ZJd '3DTUqD31 A\ J3IJBq IpJ^Bl TOSOUlBp -A^ZJd Bip 3IU3ZDBUZ SZOTUpBSBZ BUI iCZTljA^p pSO^p -3jd Bznp zBA\3iuod *TOsoqru3 Csi op BujBuoCoiodojd 3IU10JA\pO 1S9C TCznjA^p pSO^pSJd 31BUP3C Ol 'XJ3TI -Bq Cai psoqm3 po Xz3ibz aiu 'iizbB o3auojs3j^ oz -o BTUBzozsnd3zjd op A\iaTJBq ba\Xzjoa\i psouxopz IsaC 01 'sCznjA^p bu A^j3jJBq psouiBpod ^siMp^zDy •BU0ZJ0A\1^A\ 1S3C BI BJ3TIBq 033191^ Z 'BANjCzIOMI I A^J3IJBq XjniBJ3dlXI31 PO '3ZJ3IJBq Xzjd BTU3TUSp 0S3T2fSTU T 0S3T3T.0SXA\ 3TU0J1S Od TUIBTU3TUS fix -p tuia^mo^isbzo ^zpsiuiod ^aTuz9i 'A,j3TJBq iosoqni3 PO TUI^UUT A^ZpSIUI A*Z31BZ J3TJBq qOT^Bl TUl[DZI3TA\ -Od 33J1SOUP3C BU TTJOpOM BTUBA\OpunjXp CSO^paJcI •CaUOZOZSA^ZDO TDBISOd A\ o3 3is sCniu^zjio t 3j3TJBq zszid aCnpunjA^p J9p 0I -OA\ SBZDA\9A\ I niOpOA\ 3A\0211SBZ0 3TU3TUSTD 9ZSZTU 3is sCnuiA^ziin A^J3UBq stuojis C3i3njp od B 'jstj -Bq qoXiBAvoJOd3iu ^ot^bi buojis BupsC z ais afni -2T.B1U031 UI3lU3IUSp pod J9pOA\ 3TS300Jd UII^Bl A^ *TT fi -B13UI ipA^upipBIZS Z A^J3UBq 31BA\0J0d3TU 'STSfUSp zszjd qDBiniBJ3dui3i qo^uozsz^A\pod a\ siub^tu -3ZJd 0S3C 3UA\^1^3X3S BU DBCBIBA\Z3Z OB CBZDZSA^ZOO ZBJO XZB3 3UUT T ZB§ U31 C30BCBJ3TA\BZ A^UTUBZSSTUI CSAYOZBg Z 0BX3TZpp0 BUZOUI J9pOA\ 3Z 'OUIOpBT^ 081 LU5 tó jest plaskie, o zasadniczo takiej samej grubosci i budowie fizycznej.Niedawno opracowano polimeryczne wlókna z kanalikiem uzyteczne przy rozdzielaniu plynów, majace scianki o budowie tak zwanego typu Loeb.Okreslenie to pochodzi z prac Loeb'a i in.. Stwier¬ dzili oni, ze w przypadku przepon planarnych, sto¬ sujac specjalna technike ich wytwarzania, mozna znacznie zwiekszyc przenikanie wody przez prze¬ pony z octanu celulozy.Opisy patentowe St. Zjedn. Am. nr nr 3 133 132, 3 133137 i 3170 867 omawiaja te metode, umozli¬ wiajaca wytwarzanie przepon o budowie, która pózniej nazwano budowa „modyfikowana". Te po- limeryczna budowe badano szczególowo, stosujac rózne metody barwienia oraz za pomoca mikrosko¬ pu elektronowego.W odróznieniu od znanych wczesniej przepon z octanu celulozy, które sa zupelnie scisle i nie ma¬ ja pustych przestrzeni, przepona odlana metoda Loeb'a i in. ma wedlug informacji obszar zawie¬ rajacy pusta przestrzen i oddzielny obszar scisly.Obszar porowaty zwykle siega od powierzchni przy¬ legajacej do powierzchni formy w czasie odlewa¬ nia poprzez okolo 90—99l°/o calkowitej grubosci przepony, zas pozostaly obszar „zwarty" siega do przeciwleglej powierzchni.Innymi slowy, poniewaz przepony takie nie maja na calej ich grubosci takiej samej zwartosci, prze¬ to sa uwazane za ;,anizotropowe", to jest w róz¬ nych obszarach na grubosci przepony maja wyraz¬ ne róznice w objetosci pustej przestrzeni. Inni spe¬ cjalisci rozciagneli okreslenie budowy anizotropo¬ wej równiez na polimeryczne wlókna kanalikowe.Patrz np. opisy patentowe St. Zjedn. Am. nr nr 3 674 628, 3 724 672, 3 884 754 i 4 055 696.Te anizotropowe polimeryczne wlókna kanaliko¬ we stosowano jako -podloza dla przepon rozdzie¬ lajacych lub jako same przepony rozdzielajace.Niestety, aczkolwiek te polimeryczne wlókna kana¬ likowe moga byc stosowane w procesach odsala¬ nia i moga miec bardzo dobre zdolnosci oddziela¬ nia, to jednak czesto ich przydatnosc jest ograni¬ czona i/albo traca te wlasciwosc pod wplywem srodowiska, w którym sa stosowane. Na przyklad, liczne chemikalia i niepozadane zanieczyszczenia chemiczne w strumieniach cieczy i gazów moga powodowac szkodliwe reakcje z tworzywami poli- merycznymi. Podobnie tez w wyzszych temperatu¬ rach i przy wyzszych cisnieniach moga wystepowac zmiany zadanych wlasciwosci takich wlókien poli- merycznych. Poza tym, te polimeryczne wlókna ka¬ nalikowe nie osiagaja selektywnosci barier z me¬ tali szlachetnych.Porowate wlókna szklane z kanalikami propono^ wano stosowac jako podloza przenikliwych prze¬ pon oraz do wytwarzania przepon do rozdzielania.Patrz np. opisy patentowe St. Zjedn. Am. nr nr 3 246 764 i 3 498 909. Wlókna te maja izotropowa bu¬ dowe scianki otaczajacej wewnetrzna pusta prze¬ strzen.Aczkolwiek proponowano liczne sposoby wytwa¬ rzania nieorganicznych wlókien (patrz np. opisy pa¬ tentowe St. Zjedn. Am, nr nr 3 321285, 3 311689, 3 385 915, 3 529 044, 3 565 749, 3 67i228, 3 709 706, L7 730 6 3 975 524, 3 846 527, 3 953 561, 4 023 989, 4 060 355 i 4 066 450), to jednak zaden z nich nie przewiduje wytwarzania nieorganicznych, anizotropowych wló¬ kien z kanalikami takich jak wlókna stosowane zgodnie z wynalazkiem.W opisie wynalazku stosuje sie nastepujace okre¬ slenia.Okreslenie „wlókno z kanalikiem" lub „wlókno kanalikowe" oznacza wlókno- lub jednowlóknowa nitke o dlugosci bardzo duzej w porównaniu ze srednica i osiowo biegnacym ciaglym kanaliku pozbawionym tworzywa stanowiacego wlókno, cze¬ sciej okreslanym nazwa „otwór". Wlókna takie mo¬ ga byc wytwarzane praktycznie o kazdej zadanej dlugosci.Okreslenie „wewnetrzna przestrzen pusta" albo „wewnetrzna przestrzen wolna" oznacza te prze¬ strzen w sciance wlókna, w której nie ma tworzy¬ wa, z którego wlókno to jest wykonane. 2 Obszar w sciance wlókna okresla sie jako „war¬ stwa zwarta" lub „warsfwa scisla" wtedy, gdy jest on stosunkowo scisly, to znaczy, gdy ma niewie¬ le, a czesto nie ma wcale wewnetrznej przestrzeni pustej i stanowi zapore dla plynu przeplywajacego 25 przez scianke. Obszar ten moze byc porowaty lub zasadniczo nieporowaty. Okreslenie „porowaty" o- znacza ceche warstwy zwartej, która to warstwa jest poza tym warstwa ciagla, zawiera bardzo ma¬ le, czesto krete przejscia, umozliwiajace przeplyw 30 plynu przez warstwe zwarta nie bedacy przeply¬ wem dyfuzyjnym.Okreslenie „warstwa powierzchniowa" stosuje sie dla oznaczenia zwartej warstwy na wewnetrznej i/albo zewnetrznej powierzchni wlókna. 35 Okreslenie „obwodowa warstwa zewnetrzna" o- znacza zewnetrzna czesc scianki wlókna, majaca grubosc 0,25—0,5 odleglosci pomiedzy powierzchnia zewnetrzna i powierzchnia wewnetrzna wlókna, przy czym czesc ta moze byc ewentualnie pokryj 40 ta warstwa powierzchniowa.Okreslenie „obwodowa warstwa wewnetrzna" o- znacza te czesc wewnetrzna scianki wlókna, któ¬ ra otacza kanalik czyli otwór. Grubosc tej czesci wynosi 0,25—0,5 odleglosci pomiedzy wewnetrzna 45 powierzchnia i zewnetrzna powierzchnia wlókna,, przy czym czesc ta moze byc odgraniczona od ka¬ nalika warstwa powierzchniowa.Okreslenie „tworzywa zasadniczo nieorganiczne" oznacza dajace sie spiekac tworzywa nieorganicz- 50 ne, zasadniczo nie zawierajace organicznej substan¬ cji polimerycznej.Okreslenie „monolityczne" oznacza, ze tworzywo wTlókna ma taki sam sklad w calym wlóknie i zachowuje fizyczna konfiguracje dzieki wiazaniu 55 pomiedzy spieczonymi czastkami.Okreslenie „promieniowo anizotropowa wewnetrz¬ na przestrzen pusta (lub wolna)" oznacza, ze pu¬ sta przestrzen wewnatrz scianki wlókna zmienia sie w kierunku prostopadlym do osi wlókna.•• Kanalikowe wlókna do wyrobu przegród stoso¬ wanych w ogniwach wedlug wynalazku, wytwarza sie w ten sposób, ze w roztworze organicznego po¬ limeru dajacego sie formowac we wlókna dysper¬ guje sie nieorganiczne tworzywo dajace sie spie- •5 kac i otrzymana dyspersje wytlacza sie przez dy--OpiinjXp B}JBA\Z 3A\:iSIBA\ B}BA\OJOdatU OZOTUpBSBZ cg zazid iCq« 'oBa; op ais £ztep HBptu qfrCuA\ad nsrpBd -jCzjd a\. *du Xp3 aiup3azazs fes jCay^sibaL 3}iba\z aDBfBui BuspfM •AicjpuiOJiiTui fil—01 Opip BZOZSBfMZ B *09—f 0{03fO* du 'A^jaaUIOUnUI 08 09 oioifo op z o{03[0 po ]souXav Xav^sjbav ra^iBAiz osoq -niS AV9i;auioi3jitti oót opsp op jCotupaj? fauzjiau -AY3Z O qOBU^ClAV M apfitMZ *03aA\OUÓI}2[aXa Tld03fS -OJSfTUI 033DBCBI3tqXAV BDOUIOd BZ da 9BZDBTIZO BUZ -oui 9soqna9 qo£;JBAtz ay^siba qoX}BA\oiod n^pBd n -iCzad A\ 'fa;jrBAVz Xav;sjbm ra}BAV0J0daiu ozoiupBSBz psouoaqo o ats BittaiuAYadn npo av lnzB3 o?auui BDOtuod bz oinpjM 0BpBq buzoui f9iCz3ixqo o; Aay •0U319{M OUBUOSfiCAY 0?9J9)3{ Z 'BAYjCzJOAll CaAipSBfAY pSOUTBZD Ofi -ZSTlddZJd ZBJO BU2f9fAt dJfUBpS I aA^SIBAY B}BAYOJ -odaiu ozoiupBSBz $% zazid nzB3 iCznjiCp aiAYB^spod bu Buozoipo ;saf o; '„buzdjC^bj psoqm3a o^bC pBza -buzo ;sa£ arupoSop jCayisibm Ca; DsoqmS Ca^iBAiz jCayjsibay ta^BAV0J0ddiu ozoiupBSBz TUftredA*zjd &. fit •ijjuBps psoqiu3 t/^i zju faruui bzozsbjmz b '•/tfe ZIU CajUUl 8TU^SiCZJ03f 't/j0C fltt f&TUlU IMOUBlS jCa\}S -ibai-fa;iBAvz tai ^oqmo -^tBMoaodaiu ozoiupBSBz qnt B^BMOJOd D^q azoui fcJo^ *&m;sjbm fe}iBA\z bC -BOI Hiai3TZBTBuXAY Z aiupoBZ aUBAYOSOJS BUJftfM (ft ifznjiCp ay {Bizpn faoBJOiq TsfUBtDs to -soqm8 psaza oaftity bobta\oub}s 'n^zB^Bu^M BnfpaAY UaiJpf AY BA^SIBAY B^JBMZ 'felBAYOJOdaTU OZOTUpBSBZ Z DBM^uMoaod faroBJ af Xqvuzour opzid 'uazjjsazid B^snd buzj;9um8m B|Bui ozpiBq oy\\A% bCbui qrq r 9TB0AY BfBUI STU T 3}IBA\Z I|XZ0 afSpS OZOTUpBSBZ BS 3{3Jni ipXuBUZ qOT^B; I3TUBp§ ^fcAYaiUO^ 'aAYpSBJAY Xqo{Xq aiu qoBi(pBdiCzJd qoAL nqo ay jpuBps ps -oqmS 9TUBA\XuM9JOd aiupai£odzaq za^o; (mopoA\ ifznjiCp qoBsaooJd uoXubuz a\ qoXuBA\oso;s fniB;aui ot o8au;aqoBizs z 3iejni ^auBio^ 3fBf buibs bijb; bxo§ -iMiCzao %s9t aiu udpicfAl qaX; siauBToc BAiopnq tu -azj;sazjd fa^end a^l£^3fBjr«q3 Ca^stoA\s piajza 'T'0 0|03fO Op S*0 OpaO pÓ BZDZSB|A\Z B '€0*0 0^0310 Op C*0 0{03fO pO a^AYZ TSOUXA\ BU3I91A\ n AoiupBie fauzj^auMaz op TifUBiD? p£oqm3 ^unso^s 'A\9j;aui0J3fTui 002 op OS op^o po aiu;sXzj03i aiuxc9 -azozs b ^9^9^10J3(|ui 008 op3fO op o? op^o po P?OqtlJ3 O T3|UBP5 BfBUI 9\ BU3[9{M OJSta^ BTUdTUCIO n^pBds ogaujaiuipBU oBA\opoA\od aiu XqB 'Bini^1 oz -B3f TUBTUIiCM 09dUBpBZ pO XZ3TBZ 3{aUB|3f ??OqTUO •A\9Il9UIOJinUJ OSS—001 «zozsbimz 'oOL op^o op OS opafo po aotu -paj^ feuzj;auA\az bCbui 9) BtnpfAY axu;sXzjo^j *qoB3i -uniBAv qoxupaiA\odpo av cbmoso^s af Bqazj^ i bzs n -Caiuui Buai9|A\ T3^o;atqo a^soupef bu %sdt tfznjiCp Bip Buda^sop BA\p$BfAv Btuq3ZjaiAvod qai sbzoa\9a\ i azsqru3 l^fUBioc oatui fe^oui qoBompaj§! qoiCzs^arA\ O BU3[91A\ 913|BX ,A\9A3UIOJI[Tai 0009 OJO^O Op *A\9^ TdUioi3fiui 000^ qni OOOS ^f ai^B^ ^aoiupaj^ azs^aiM 0I zajuM9i Dajui b3oui ajB 'A\9J^atuoj3nui OOOS op^o op aoiupaj^ feuzj;auA\az aj^^Mz bCbui aj tmspiAl 'TD^iCzJO^ 3Z -Tip OZpJBq CBp aZOUI BU3I9{A\ l3piBTD^ ZJ;feUAV9Ai BA\ -TD^BJAl BTUq3ZJ9TM0d BUdO^SOp BJ OpZJd *BUll9iAV fl xuqoziaTA\od Xzjd aDBzpoqoBZ aCo^Bai BDBCnzrjB^B^ Bf3UB)SqnS 03[Bt ZBIO BXI319|A\ BJn^nJ^S BUfX33fUnj 03fB[ oqiB/j azojpod oafBf aioiMOUBTui *api fe3TBfOA\p 9B|upds azom auzDjuBSioaiu oavXzjom; zbaystu 08£ J -OJ *2pUBp? ZJ^BUAYdAY BAYp^BfAY aiUq3ZJ3TA\0d BUZO -ajjCzn i Bznp 9iui93azozs 9Z3tb; Bt«ui 9; BU3{9i^\ Bznp ozpjBq ;s9f p§io;9fqo as^oupdt bu rtznpCp BciDqocjapAvod 'Cauzj^auiA^z ^opuipajc fef -BUI OAV03fUnSOlS qDI T^9lZp T BAUDCBIAY 9IUq0ZI9IM0d BZtip BfBUI 9^ «U3J9fA\ 'CaZiCAY OUBtUUJOdSAY 3[Bf /•/•S6 OP3JO Op •/9g^ op^o po (9uzj;auA\aAv a|jaj;s faA\opoAvqo av Tuazj;sazjd ra;snd C9uzj)auA\9A\ p§;o;afqo o T %&S op^o op v«0I °{03I0 P° raoBzsouiCAY rauzi;auA\az a|j -aJ^s CaA\opOA\qo ay juazj^sazid Ca;snd fauzj^auAV9Ai jD?oiarqo o BU3T.91AY bs atupaiModpo amx93azozs *%06 op^o op «/jjs^ opato po jsoujCay 9iu;sXzJ03i b '•/•S6 0P3I0 Op O/0SI Op3JO pO OISOUjCaY aZOUI Buzj;auAvaz t Buzj;auA\aAv BiuqozjaiA\od buibu|ui -ou iCzpajuiod BliBA\Bz 9so;aCqo ;saC o; 'Calsnd iu -azj^sazjd fauzj;auA\9M 9so;afqo b^iayo^bo a^^AYZ •azoTujBzpazjd azsnp aiupaiAYOdpo oBfnso^s 'niuBZOBftiCAt qo| XzJd* UJOU3(9lAi JBAYBpBU BUZOUI 9T^B^ X^B^ZSX &%\ JUICd -9}SiCA\ z oqiB iCuoznfpiCAi qnx ^sizpzBTA\3 'Xi4tapp -S9ZS 'iCAiOlBJpBAV3l ldU B 'iCAYOp^ OlftA 9IU nfOISI -azid o8auzoazidod u^ZS3l 9^iux b3oui av eu3(9^L •BUXBS B3f -V\ OZOtUpBSBZ BU3lCfAV BISO Z UIiCAV03fp0ISl0dSAV TlIU -apsjajd uiiCuzo^jpin^D uijCupAU)p a\ lajuBpf qoc^ -3{und qoi3flSjCzsAv aAV {uazi^sazjd fa^snd Cauzj^uAi -9A\ CCPtydCOp BCFUI 'U^TjBCCB^ TfuCZO XJOA\p aAWOOf -pojspdSAv aofefbui ai3{B; bu3{9{av az 'o^. bzobuzo •BUJ9IUIOUAV9J OZOIUpBSBZ piCq aZOUI BU^CJAY 0$BtAOm\VUVS[ B3fDOJS po BU3{9fav |so Cauznipod op uiX{pBdo;sojd uiXav -oraaiuiojd n3funjai3i uiXu|OAvop av tuizbibujCav 3njp -3av uai3i9iA\ qoB3(uBias av iuazj;sazjd Ca^snd tau -zj;auA\aA\ 9so;atqo B^spAis '3fauBps ajAiopna fatsioc HiCzo Ca;jBA\z 'CaAiodojpzi o n^9^ qoXu;aqoBrzs Z !UIB2[JTU Z niUBUAY9J0d AV Za; ^BC fBU3f9{AV 3|ail -Bps azjBzsqo ui^bo bu iuazi;sazjd fa^snd pso^aCao BUIBS B^Bl IUlX3B.CBUI '(lUI^UBI^ZS) IUlX;BAV03[|IBUB3I ]UIBtbl9IA\ TUIiCuZOIUB^JOaiU ^lUI^BAYOIOd OA\OdOJ^OZ| fiuxXuBuz az niuBUAV9J0d av aoiuz9J o; iayoub^s *^zs -Caiuur aiuzoBuz juazj^sazid ta;snd 9so;aCqo pa|ui azoiu CaA\opoAvqo atjaj;s Cauzj;auAkaz a\ du 'bujj -9fAi JBzsqo Xuuj b av *du *]uazi;sazjd Ca^snd cso;aCqo Bznp OA\03(uns -o;s oaiui azoui bus[9{av i^usps JBzsqo uapaC (Aia -o{s iuuCuui 'Biuazj^sazjd B^snd Buzi;auAvaA\ z m -UBpS 9A\0d0JpZ|UB OAYOIUaiUIOJd BfBUI 9} BUI[9{^ 'HB^atu qoX; Xdo;s i ozBjaz 'pi^iu 'aupqoBjzs 9ie% -aui 'du 'j9poAv aaBtBzozsndazid ajB^aui ais aCnso;s oB^ajds ais aofeCep oauCzioai} auzoiuBdaoaiu 03(Bf 'ais Biuazojn^s sp^n^s bu CauozsCaiuuiz UB2(S a\ a|B (uiai3{|XBUB3{ z o3auzoXjauijpd bu^im oSa^s -iCziapBui ifauBps aAvopnq bui aA\03j!TBUB3i ou^9jav auzoiuBSJoaju auBuiiCzj^o 'BU3i9{Ai o3aAu3iiieuB9| qoB3niB|3S Ai iuazj^sazjd fa;snd pBpp iCAiodOJ^oz -tub OAioiiiajuiojd 9BAVoqoBz XqB 'qDBiiunjBAV qoi3iB; ay ais izpBAYoid i3aiqBz a; Bqo uiiCzo Xzjd 'auzaju -BSJoaiu OAiiCzjoM). afB^sozod BJptds i jamnod Xuzo -jubSjo ais BAinsn Buai9{Av o3a;siCzjapBui o3a; z 'q3BJ[uBps av juazj^sazJd fa;snd fauzj^auAiaM pB{3{ -n XA\odojpziuB OAvo|uqazja|Aiod aofeCBUi i uiXuzo -luBSioafu uiaA\iCZJ0A4 auoz%|oqo 'dAiosniBUBSl oti^ -9{av auzo^jauirpd 'a^s^ziapsui oBfnuuCzip 'qoiCAi03[ -TIBUB3f UdI3{9{A\ BTUBZlBAY^AY Op BZDIUIBZpaZJd 3ZS 19 117 730 10 wal tylko wodór. Zwarta warstwa moze stanowic powierzchniowa warstwe zewnetrzna lub wewnetrz¬ na wlókna, albo moze znajdowac sie wewnatrz scianki wlókna. Zgodnie z wynalazkiem korzyst¬ nie stosuje sie kanalikowe wlókno majace warstwe powierzchniowa (zdefiniowana powyzej) w strefie obwodowej powierzchni zewnetrznej lub wewnetrz¬ nej albo w strefach obu tych powierzchni. Strefa ta albo strefy te obejmuja siec wzajemnie komu¬ nikujacych sie wewnetrznych przestrzeni pustych, które sa stopniowo wieksze lub mniejsze w kie¬ runku promieniowym przy przechodzeniu z jednej strefy do drugiej.Szczególnie korzystnie stosuje sie wlókna majace stosunkowo cienkie warstwy zawarte w postaci warstw powierzchniowych na zewnetrznej stronie wlókna. Wlókna takie sa bardzo uzyteczne przy rozdzielaniu plynów metodami przeponowymi, np. w procesach dyfuzji wodoru. Wlókna takie moga stanowic podloza (gdy warstwa powierzchniowa jest porowata) lub same przepony (gdy warstwa powierzchniowa jest zasadniczo nieporowata). Ma¬ ja one dostateczna wytrzymalosc w wysokich tem¬ peraturach i/albo cisnieniach. Przykladem wlókien o cienkiej warstwie zwartej sa wlókna metalowe, np. ze stopów niklu, majace porowata lub zasad¬ niczo nieporowata warstwe powierzchniowa na ich zewnetrznej powierzchni, majaca grubosc od okolo 2 do okolo 40 mikrometrów, grubosc scianek od okolo 75 do okolo 125 mikrometrów i srednice ze¬ wnetrzna od okolo 250 do okolo 700 mikrometrów.Wiadomo, ze gdy zewnetrzna srednica wytworu rurowego maleje, to wytrzymalosc nadawana .przez grubosc scianki wzrasta.Poniewaz zgodnie z wynalazkiem stosuje sie wló¬ kna o stosunkowo malych srednicach zewnetrznych, przeto w celu uzyskania odpowiedniej wytrzyma¬ losci mozna stosowac scianki o mniejszej grubosci.Stanowi to duza korzysc w licznych zastosowaniach, poniewaz mozna uzyskiwac znacznie wyzsza zdol¬ nosc dyfuzji czyli przenikliwosc powierzchni wla¬ sciwej na jednostke objetosci i szybkosc dyfuzji moze byc wyzsza, ze wzgledu na mala grubosc scianek i bardzo cienkie warstwy powierzchniowe.Poza tym, poniewaz mozna stosowac takie cien¬ kie scianki i bardzo cienkie warstwy zewnetrzne, przeto mozna stosowac nieorganiczne tworzywa, ta¬ kie jak nikiel i jego stopy, które dotychczas uzna¬ wano za nieprzydatne do tego celu ze wzgledu na wlasciwa im mala przenikliwosc. Umozliwia to zmniejszenie kosztu, zwiekszenie wytrzymalosci i stosowanie tworzywa, który ogólnie biorac jest bar¬ dziej odpowiedni w warunkach stosowanych w o- gniwach spaleniowych.Stopy metali stosowane jako nieorganiczne two¬ rzywo do wyrobu wlókien stosowanych zgodnie z wynalazkiem mozna wytwarzac przez zwykle mie¬ szanie czastek zwiazków metali, np. tlenków meta¬ li, a nastepnie dyspergowanie tej mieszaniny w roz¬ tworze polimeru. Takie stopy maja uzyteczne ce¬ chy, zwlaszcza wytrzymalosc, zdolnosc do przepu¬ szczania gazów i odpornosc chemiczna. Przykla¬ dem takich stopów, sa stopy wytwarzane z tlen¬ ków niklu i tlenków zelaza.Metalowe wlókna kanalikowe stosowane w ogni¬ wach wedlug wynalazku mozna korzystnie wytwa¬ rzac sposobem podanym w opisie patentowym nr (zgloszenie nr P 215 595).Jako organiczny polimer stosuje sie np. homopo- limer akrylonitrylu lub kopolimery akrylonitrylu z jednym lub z kilkoma monomerami zdolnymi do kopolimeryzacji. Polimer ten rozpuszcza sie w or¬ ganicznym rozpuszczalniku, np. takim jak dwume- tyloformamid, przy czym stezenie polimeru w roz¬ tworze wynosi okolo 5—35, korzystnie 10—30% wa¬ gowych. W otrzymanym roztworze dysperguje sie male czastki zwiazków metali, np. tlenków metali.Jako metale korzystnie stosuje sie takie stopy ni¬ klu z zelazem, które mozna otrzymywac miesza¬ jac drobne czastki tlenków zadanych me¬ tali, np. tlenki niklu i zelaza. Zwykle ta¬ ka mieszanina moze zawierac glównie jeden tle¬ nek metalu, np. niklu, w ilosci np. od okolo 65 do okolo 99*/© wagowych w stosunku do calej ilosci tlenków oraz okolo 35—l*/o wagowy tlenku innego metalu, np. tlenku zelaza. Drobne czastki zwiazku metalu korzystnie miesza sie z rozpuszczalnikiem przed dodaniem polimeru.Ma to szczególne znaczenie wtedy, gdy chodzi o zmniejszenie wielkosci czastek podczas mieszania.Stosunek wagowy ilosci zwiazku metalu do ilosci polimeru wynosi zwykle od okolo 3,5 do okolo 15, korzystnie od okolo 4 do okolo 12, a zwlaszcza 4,5— ^10. Mieszanina moze tez zawierac male ilosci in¬ nych substancji.Na przyklad, substancje zwilzajace moga byc szczególnie uzyteczne w celu osiagniecia zadanej, równomiernej dyspersji zwiazku metalu w calym roztworze polimeru. Temperatura stosowana pod¬ czas mieszania nie ma istotnego znaczenia, ale po¬ winna byc na tyle wysoka, aby mozna bylo uzy¬ skac roztwór polimeru zawierajacy równomiernie zdyspergowany zwiazek metalu.W czasie wytwarzania roztworu polimeru zawie¬ rajacego zwiazek lub zwiazki metaliczne lub po jego wytworzeniu korzystnie jest usuwac, np. od¬ saczac, niepozadane drobne stale czastki, które mo¬ ga równiez zawierac czastki zwiazku metali o zbyt duzych wymiarach, jak tez odgazowywac roztwór w celu usuniecia niepozadanych gazów.^Roztwór polimeru zawierajacy zwiazek metalu wytlacza sie nastepnie przez dysze przedzalnicza do wytwarzania wlókien z kanalikiem, majaca sre¬ dnice zewnetrzna np. od okolo 75 do oloolo 6000 mikrometrów, korzystnie od okolo 200 do okolo 1000 mikrometrów i srodkowy trzpien o zewnetrz¬ nej srednicy. od okolo 50 do okolo 5900 mikrome¬ trów, korzystnie od okolo 50 do okolo 900 mikro¬ metrów. Srodkowy trzpien moze tez miec kapila- re do wstrzykiwania.Wytlaczane wlókno z dyszy kontaktuje sie, ko¬ rzystnie bezposrednio (wyprzedzanie na mokro) z kapiela koagulujaca. Kapiel ta powinna zawierac substancje nie bedaca rozpuszczalnikiem polimeru, np. wode, ale zwykle moze tez zawierac rozpusz¬ czalnik uzyty do wytwarzania roztworu polimeru.Jezeli jako polimer stosuje sie homopolimery akry¬ lonitrylu lub kopolimery akrylonitrylu z innymi monomerami, to szczególnie korzystnie jest stoso¬ wac wode jako substancje koagulujaca, zarówno 10 15 lo 15 30 35 40 45 60 55 60nAvX{d9ZJd ajBjui fa *9X n^noj^aia auojjs ja Cauco -QJAVZ IuqOZJ3IA\Od BU l[02(BaJ CaMOpOUB Bg^ll I BU3(' -q\/a J3(UBps zazid aCnpunjXp aepo^ bu3(9xm oSbsa -03UlBUB3l 8 t\;oxm op ais BzpBAtoidAi XMO{Bdo zb3 HOBJn^Bieduial qoXuozsziCMpod m jfoBid SBzopoj *bm|u3o z a\czbS qoiCuBMopunjXpazjd aiu MiCjdpo aDBfBiMiizouin i^pojs m auozj^BdoBz i uiamoij^a Bzod auozozsajuin zaiuA\oj fes xi T 01 ^oi^M •uiazipiMOd *du 'nua^l uiajpcjz az oiupaiModpo zbjo Apo/A i nxouB}aui qnt Apo/A i njppoMo^SaM *du 'ruopoM. uiaipcjz az auozofejod fes i lua^HOJ^9!9 ttod ais fefnptBuz CaAvouax; ^p -OJ^aia 6 %o\/a i i CaMOjBdo ^Cpoj^ata 8 10\m uiAzo iCzjd '2,x Causou ifo2(nj;suo3( x93(om aiujBiids auoo -aj3fs fes XpoJ^ap aiqo oSauzoiuiBiao b/aAzjo/ai z g afain; ajBiu zazjd auBMiCuiiCzj^n fes z i x ^poa^ -axa aiqo 'iCJ^auioj^iui goi Ofo^o i^ubios osoqtu3 i Mci;aui0J3iiui 80S ojo3(0 aoiupaas feuzjaauMaz bobCbui 'Bjaaas az B2(jru jmoub;s z fe^ouan apoj^aig *nx3(iu ndo;s az *du 3ubuo3(jCm ;sa£ O; 0U319{AV 'fe^IBMZ 3A^SJBM fe^BMOJOdaiU OZOJUpBSBZ i qoB3(UBps /a mazj^sazjd qojC;snd qojCuzj;auM3Av pBt^n iCMódOJ;oz|uB oMojuayuuojd sobCbui 'icpoM o3 -aafeCBzazsndazjd nxBpui z ou^q|a^ 3auw(jxbub21 jcp -om aofeCBzozsndazad imoubjs x feMO{Bdo apoj^aig '(2 '2'PJ) Z fa-A^oue-n Xpojao(3ia t x faM0i{Bdo- jCpoo:; -^ap Auauiap g qoBC3xn; m feofeCnuiiCzj;n ^i feus -ou 3f03(n:asuo3( feuoiMB^sn 3iuzoXipuix^o jCobCbzobio liloXuzoixB3iiB MQUBx3aM BuiuBzsaiui du *9x liioj^i[ -ap ajs afhpCBuz CaJO^ zj^umsm ' BpB^s oaviu3o *x azanSij bu ouoiuzoopiMn ^Bf 'foAiouaR Ap -oi^ap i CaMO{Bdo iCpoj^ap ;uauia[a BiAve;spazjd Z 'Sij B 'uiiCMOuoid nfojspzjd /a aMOM.i|Bd omiuSo aAvopE{3fiCzjd BiAiB^spazjd i AinSij 'n^i#sXj b# •aMix?oui ;saf aju noXuzon%zs mXzj -0A4 qoXuzoXiauiixod z pcj^azid aiuBAvoso;s ipj£j -c;3f m 'aoBJnlBJaduial qoi3fosXAv /a pBA^ooBJd fe3 -oui i ruopoAt o9a|SiCza ozpisa aiufeMi^SiCzn feCBi^n? -ouin uai3i9xM qoX; z Xpoa3azjd az -o3a;BXP iui^u -ui iCzpaiui 'psjCzjosi Baaazs ais afnafSiCzn uiiCMOiuax -Bds ajMiu/to /a qoXMOtBdo poj^axa biubzjbm;Xav op uiai^zBXHUiCM z aiupo3z Bu^ctAs. a^ ofefnso;s •MCjpuiOJ^iui ofi—f psoqru3 o fe^JBMz 3m;sjbav i MCjpuiOJSfiui 00^ oxo3fo op 001 oxo2f.o po aoiupaas feuzj^auA^aM 'MCjpuioJ^iui 00S ojo^fo op bzozsbjayz (Q09 0X03(0 op aaiupais feuzj^auA^az aafer -bui 'o3aAiox^iu ndo;s az bu^9xm fes au;siCzjo3f aiu -X93azazs *auBAVo«o;s fes qoXi9^ m 'yazpfezjn op aC DfeCBzpBMOJdM lM9saooJd qjXuui op oBMOiaisi qrq n^Xzn o2azsxBp op qaBxndzs m cbavou^zb3bui buz -oui uiai^HIBUBJi z 8M0XB;aui bu3(9xm auozjOAv;^Av •aizpfeidAuoazid m ais BzpBMOJdM aiu;siCzj03i a; jCzbo -CaDfefnsinpaj Aj -ajsoui^B CauBpfez biubuiXzj^ti nxao av *Bx3aM ^auaxl oqxB/i J9poav *;ozb 3iBC ai2fB; 'aofetn^npaj qnx au -;afoqo iCzB3 auuj cbmoso^s buzo^ (ifo^ripaj feCBS -axn aiiiBS Ap$ cazoBiuaxln osfBf n; feCBfBizp *i3xuax; ldu 'fxts;auz i3(zfejMz) njauiixod niuBiuax;n qnx aizpBi^ -zoj Xzjd aafeCB^s^od iC^npoad o^Cu\sAzjo^A/a 'oa\ -ojosazo CajuuifBu oo 'pBMiafSiCzn buzoui aofefn^npaj o^sjMopoj§ *bu3{9{m odauzaa^B^so uiaiuazjoM^As. z nxB^aui ^a^sfezo qaXuBuiXzj;o aiuB^aids i nxBpui o8auJB;uauiaxa op nxBpui n^zfeiMz BCo3fnpaj 'ruaui -IX0d ifo^BaJ oqxB/i pB{3{Z0J aCnda^SBu qaXjc^ a\ 99 *3isiA\.opoJs i jn^Bjaduia; qDi^Bl niuBtBizp ais aCsp -pOd aiU|SiCZJ03f 3M021IXBUB3| OU^C^M a^SiCZiaTDB^ *biubzjbm;Xm saa -OJd zaiuM9J BzsaidSiCzad Apioa /a uai^j.tt aiuBp -Bt^n BiuBxaizppo op qoBiuazpfezin /a qoB3fzfe|M m 09 aC ais aCnso^s ip?8P -a;Xzn aiux93azazs fes uai^M. qoXM.oxB;aui z iCpjosi ai2fBX *aM0XB;aui ou^cjm /a BiuBOiBlzs^azjd qoB3 -aiqBZ qaXuda;sBu od pB^n Ccms 9triAvoqoBz Aiaw 'pjo^t /a qaiCMO^]XBUB3{ ua|3(9{M qDiC;siCzaaioBui aqzaix fifi fezs3faiAv qrix Z ^Boaj^s zaiuM9J ;saf aju^s^zjo^j •a^nuiui/ui S9— —gg aiu;sXzjo3( b 'oOT o|03fo op g ofo^o po feiosoai -paid z ax3fXAvz ais bzibm;Xav a^s^zjaioBUi 0U3(9|AV •BZjpiMod feoo-uiod bz ais Biuzoaln^str b\^[A/az oo pi 'oiCzsns buzoui a^SiCzjapBUi ou^cim auozjoM.^^ •yazazsiCzoaiuBz psoxi ajBiu i qoXofeCBzxiMz iCouBjsqns* ^DiCofe^nBBO^f ifouB^s -qns *AV92iiuxBZDzsndzoj qoXuui XpBXs ^saf o; ^Cdub^s -qns qoXuui psoxi a^BUi OBJaiMBz za; ouo azo^ 'i^b; S -aui i^zfeiMZ qnx nxBpui ^azfeiAiz ;saf bu^jm. uiaiaf -mpBt^s uiiCuM9|3 sbz 'bu^9xm Xsbui op n^unso;s /a qoXAio3BAv »/j£ 0x0^0 op gx Ofo^o po aiu;sXzjo3( '•/& op <2Z oxo3(0 po *du 'a|Bui OMoajunsois b\s\Ajaz ?Aa azoui aiu3(9XM uiiC^SiCzjapBui /a naauinod aiuaza^g o^ *bu3I9xm Cauzj^auMaz xuqozjaiAvod- bu 'feMoiuqozj -ajjAOd bm;sjbm du 'a^sjBM. fe;jBAvz ouo bui aju^s -Xzjoh ^OB^uBps /a iuazj;sazjd qoX;snd qaXuzj;au -MaAi pB|3(n XMOdoj;oziuB OMOiuaiuioad bui i jxb; -aui iuiB3(zfeiAvz az qnx uiai^zfeiMZ az jauiixod bj9iav fi£ -BZ aM02(IXBUB2( OU2(9XAS. a^SiCZjaiOBUI BUOZIO/AlA/h *oda}sXzjapBui bu3(9xm o2azsxBuiiCzj;iCAv i oBazsCaiuooui aiuBZJBA^ -A/a feCBiM|x?ouin axB 'BiuazaBuz, o3aofefripjfoap fefBUi aru aiuBiuzniz i ajuB^fepzotf g'o ojo^o op g'o o\oi[0 oC po T\2(unsc4S /a oizpBMOJd buzoui a|uBiuznxz *®TZP -oav CaafezjM. b/a *du pizpBMOJd buzoui zaiu/Acj Aj -9;3( '(BiuBMazjgiCM) Biuaiuznxz iAvosaooad pBMBppod za; buzoui ou3(9xa^. 'fepoM. 0B3(nxd aC buzoui ixaidfe3( /A BU3(9|M BIUBMiCuiiCzjpZJ^J 03aZSZHXp ^SBIUIBZ qZ *aiu;oj3( g—x *oTu CB^feiazoj i aizp -oM. CaofezjM. B/A *du 'ri3(siMopoJs uiiupaiA^odpo /a BiuB3fepzoJ r\3aiqBz op CaDfefnxn3B03( naióTB3! z pizp -BMOJd buzoui uiai2(ixBUB3i z ou3(9xm a;sXzjaiaB^ BpoM ;sat BiupaiModpo biubmi^zj^san. op 0j uX|d 03(Bf o;sazo •Bzs^aiM pXq bui yazj;sazjd b;s -nd Buzj;auA^aM bu^9^av fauzj^auA^aM aijaj^s CaMop -OMqo av Xp3 *Xpa;M B3(poJs oSaDfefn^n3B03( aiuxis aiuaza^s 9zszXav cbavoso;s buzoui uiXubmi3(Xzj;sm aiuAd /a bi^A/az :bu2(9xav i3(X;siCja;3iBJBqD CauBpfez SI po XzaxBz zaiuMpj (buui qnx CaofeCnxn3B03( ixaidfe3( /A 3(B{ BUIBS B3(B; ?Aa 3Z0UI B; BfOUB;sqnS) BU3(9^ 03aUBZ3Bi;iCM B3(IXBUB3( Op UIiCuBM.T2(Xzj|SAN. a|UX{d /a faafeCnxnSB03( ifouB;sqns aiuaza^s *XuxuBzsaiui Cau -bzobx;Xm iCjn^BJaduia; po fezsziu Caofe.Cnxn3B03( xx^IoT 0I -fe3( ajn^BJaduia; obavoso;s ;saC aju;sXzio2( o;sazo •CaafeCnxn3B03( ix^|dfe3( psoj -bo op n3(unso;s /a qoiCMopso;arqo «/*00I oxoa(o op gg 0{O3(0 po aiu;siCzjoi( '•/•OOT ojo^o op OS 0{oa(0 po oSaofezsouiCM CaofeCnxn3B03( iCouB;sqns B|uaza;s fi aiuBA\oso;s ;saC auzoaiuo^f b\i[A/az 'iCin^BJaduia; po zaiuM9J iC?ax^ ®l afo^pajd b -o^ipajd CauBpfez po XzaxBz ixaidfe3( /a CaofeCnxn8B03( iCouB;sqns aiuaza^s 'buj(9xm. o3auBZ0Bx;iCM Bifneu -B3( Op UIiCuBM|3(iCzj;SM aiUiCld /A \ 3(Bf !X3jdfe3( /A Z\ OU LU U117 730 13 14 gazu opalowego przez spirale, z gazu tego wytwa¬ rza sie wiecej wodoru, poniewaz zawartosc wodo¬ ru w tym gazie maleje na skutek dyfuzji. Kanali¬ kowe wlókno dziala jak anoda, która moze byc elektrycznie polaczona z ujemnym przewodem 5.Nalezy nadmienic, ze w czasie dyfundowania przez scianke wlókna wodór dysocjuje. Gaz zawierajacy tlen jest wprowadzany przez wlot 9 i ulega re¬ akcji na powierzchni elektrolitu, przy czym ruro¬ wy zwój dziala jak katoda, która moze byc pola¬ czona z dodatnim przewodem 6. W elektrolicie proton migruje i laczac sie z jonem hydroksylo¬ wym daje wode, która ze wzgledu na wysoka tem¬ perature, mianowicie 600°C, latwo opuszcza stre¬ fe reakcji. Podczas pracy ogniwa prad przeplywa przewodami 5 i 6, polaczonymi przez obciazenie 7.Zaletami takiego ogniwa sa: wysoka moc i ge¬ stosc piradiu oraz to, ze otrzymuje slie wodór uakty¬ wniony. Kanalikowe wlókno stanowi nosnik pra¬ du, tak jak i srebrna rurka. Nie wystepuje tu pro¬ blem porowatosci ani zbednego zmniejszania sie napiecia. Wlókno, np. niklowe, jest odporne na dzialanie stopionych elektrolitów. Nie ma tu tez ograniczenia przemiany energii zgodnie z regula Carnot. Ogniwo to powinno pracowac w wysokich temperaturach.Stosowanie powietrza jako zródla tlenu w ogni¬ wie paliwowym stanowi równiez dziedzine, w któ¬ rej mozna stosowac kanalikowe wlókna opisane wyzej. * Pozadane jest, aby takie elektrody tlenowe mia¬ ly duza powierzchnie wlasciwa dla dyfuzji, aby tlen byl oddzielany od azotu i dwutlenku wegla (w celu zapobiezenia stracania weglanów w elektro¬ licie), aby uzyskac katalityczna powierzchnie dla utleniania lub redukcji, aby rozszerzyc moznosc dzialania ukladu na zakres temperatury korzystny dla tlenowej elektrody i aby dla elektrody uzyskac powierzchnie zbierajaca prad. * Wszystkie te cele osiaga sie zgodnie z wynalaz¬ kiem. Katalitycznie dzialajacy pierwiastek mozna wprowadzac na powierzchnie wlókna lub, jezeli pozwalaja na to wzgledy ekonomiczne, pierwiastek ten moze znajdowac sie w calym wlóknie. Poza tym, uzyskuje sie powierzchnie, która polepsza pro¬ ces oddzielania tlenu. Moze to byc taki sam metal jaki stanowi katalizator w zwartej warstwie, albo moze to byc inny metal lub tworzywo polimerycz- ne, umieszczone na wlóknie po jego uformowaniu.Jednym ze sposobów pracy moze byc cyrkulacja powietrza przez kanaliki wlókien. Pewna ilosc tle¬ nu dyfunduje przez zasadniczo nieporowata war¬ stwe zwarta na zewnatrz wlókna, a pozostaly azot i dwutlenek wegla mozna odprowadzac z wlókna przez kanalik. W powietrzu przeplywajacym przez kanalik wlókna zawartosc tlenu nieco maleje.Dzieki zastosowaniu tlenowej elektrody zawiera¬ jacej kanalikowe wlókna metalowe, np. ze srebra, elektroda ta moze pracowac w temperaturach, w których nie mozna stosowac polimerycznyeh wló¬ kien z kanalikami. W takiej elektrodzie jako kata¬ lizatory mozna stosowac srebro i platyne. Taka ele- ktoda tlenowa moze tez byc stosowana w ogniwie paliwowym, takim jak ogniwo metanolo-tlenowe.Opisane wyzej wlókna kanalikowe z zasadniczo nieporowata warstwa zwarta mozna tez stosowac w ogniwie sodowo-siarkowym. W ogniwie takim sta¬ le elektrody w postaci scianek, takie jak ^-tlenek glinowy, oddzielaja sód od siarki i stwierdzono, ze bardzo dobrym elektrolitem stalym dla takich ogniw jest ^-tlenek glinowy jako dajace sie spie¬ kac tworzywo nieorganiczne w wlóknach wedlug wynalazku.Zastrzezenie patentowe Ogniwo paliwowe z elektroda paliwowa, zna¬ mienne tym, ze jego elektroda paliwowa stanowi przepuszczajaca wodór, nieporowata przegrode za¬ wierajaca monolityczne, kanalikowe wlókna z me¬ talu przepuszczajacego wodór, majace promienio¬ wo anizotropowy uklad wewnetrznych pustych przestrzeni w sciankach i zasadniczo nieporowata warstwe zwarta. 10 15 20 25 30 35117 730 11 10 Fig.1 Fig. 2 DN-3, zam. nr 713/82 Cena 100 zl PL PL PL

Claims (2)

1. Zastrzezenie patentowe Ogniwo paliwowe z elektroda paliwowa, zna¬ mienne tym, ze jego elektroda paliwowa stanowi przepuszczajaca wodór, nieporowata przegrode za¬ wierajaca monolityczne, kanalikowe wlókna z me¬ talu przepuszczajacego wodór, majace promienio¬ wo anizotropowy uklad wewnetrznych pustych przestrzeni w sciankach i zasadniczo nieporowata warstwe zwarta. 10 15 20 25 30 35117 730 11 10 Fig.1 Fig.
2. DN-3, zam. nr 713/82 Cena 100 zl PL PL PL
PL1979224896A 1978-05-16 1979-05-15 Fuel cell with a fuel electrode PL117730B1 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US05/906,502 US4175153A (en) 1978-05-16 1978-05-16 Inorganic anisotropic hollow fibers

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL117730B1 true PL117730B1 (en) 1981-08-31

Family

ID=25422550

Family Applications (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL1979215595A PL117817B1 (en) 1978-05-16 1979-05-15 Inorganic monolithic fibre provided with channel and method of making the sameizgotovlenija neorganicheskikh monolitnykh volokon s kanalikom
PL1979224896A PL117730B1 (en) 1978-05-16 1979-05-15 Fuel cell with a fuel electrode
PL1979224895A PL123786B1 (en) 1978-05-16 1979-05-15 Method of hydrogen diffusion process operation

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL1979215595A PL117817B1 (en) 1978-05-16 1979-05-15 Inorganic monolithic fibre provided with channel and method of making the sameizgotovlenija neorganicheskikh monolitnykh volokon s kanalikom

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL1979224895A PL123786B1 (en) 1978-05-16 1979-05-15 Method of hydrogen diffusion process operation

Country Status (30)

Country Link
US (1) US4175153A (pl)
JP (1) JPS54151622A (pl)
AR (1) AR226684A1 (pl)
AU (1) AU521150B2 (pl)
BE (1) BE876255A (pl)
BR (1) BR7903008A (pl)
CA (1) CA1141117A (pl)
CH (1) CH642116A5 (pl)
DD (3) DD151411A5 (pl)
DE (2) DE2952927C2 (pl)
DK (1) DK198979A (pl)
ES (3) ES480530A1 (pl)
FI (1) FI791540A (pl)
FR (1) FR2436108A1 (pl)
GB (1) GB2022565B (pl)
GR (1) GR66628B (pl)
HU (1) HU178654B (pl)
IL (1) IL57290A (pl)
IN (1) IN150705B (pl)
IT (1) IT1113368B (pl)
MX (1) MX153690A (pl)
NL (1) NL7903770A (pl)
NO (2) NO791618L (pl)
NZ (1) NZ190458A (pl)
PH (1) PH15701A (pl)
PL (3) PL117817B1 (pl)
PT (1) PT69612A (pl)
SE (1) SE7904252L (pl)
TR (1) TR20894A (pl)
ZA (1) ZA792347B (pl)

Families Citing this family (87)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE7829409U1 (de) * 1978-10-02 1986-07-31 Akzo Gmbh, 5600 Wuppertal Dialysemembranhohlfaden mit größerer Austauschfläche
DE2947448B1 (de) * 1979-11-24 1981-05-07 Berthold 5439 Elsoff Schilling Verfahren zur Herstellung von Membranen
US4312670A (en) * 1980-01-29 1982-01-26 National-Standard Company System for stretch casting filamentary shaped bodies
US4348458A (en) * 1980-09-08 1982-09-07 Monsanto Company Coiled inorganic monolithic hollow fibers
CA1194925A (en) * 1982-06-24 1985-10-08 Tsutomu Takamura Oxygen gas permselective membrane
EP0133882B1 (de) * 1983-07-30 1990-04-04 Akzo Patente GmbH Poren aufweisende Formkörper
JPS6099328A (ja) * 1983-11-04 1985-06-03 Toyota Central Res & Dev Lab Inc 凝縮性ガス分離装置
US4685940A (en) * 1984-03-12 1987-08-11 Abraham Soffer Separation device
US4603109A (en) * 1984-06-01 1986-07-29 Norton Company Method and apparatus for contacting reactants in chemical and biological reactions
EP0183757B1 (fr) * 1984-06-13 1991-10-30 Lyonnaise Des Eaux - Dumez Procede de fabrication de fibres creuses et leurs applications notamment dans le domaine des separations par membranes
EP0195353A3 (en) * 1985-03-20 1988-12-14 American Cyanamid Company Hollow ceramic fibers
JPS621404A (ja) * 1985-06-27 1987-01-07 Mitsubishi Rayon Co Ltd 多層複合中空繊維状膜及びその製造法
US4898631A (en) * 1988-01-15 1990-02-06 California Institute Of Technology Method for fabricating ceramic filaments and high density tape casting method
US4957673A (en) * 1988-02-01 1990-09-18 California Institute Of Technology Multilayer ceramic oxide solid electrolyte for fuel cells and electrolysis cells and method for fabrication thereof
US5057362A (en) * 1988-02-01 1991-10-15 California Institute Of Technology Multilayer ceramic oxide solid electrolyte for fuel cells and electrolysis cells
US4885120A (en) * 1988-07-05 1989-12-05 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Preparation of metal oxide fibers from intercalated graphite fibers
JP2900375B2 (ja) * 1988-09-22 1999-06-02 エヌオーケー株式会社 多孔質中空糸の製造法
US5057482A (en) * 1988-12-15 1991-10-15 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Catalytic composite for purifying exhaust gases and a method for preparing the same
JPH0339477U (pl) * 1989-08-29 1991-04-16
US5041248A (en) * 1989-09-29 1991-08-20 General Electric Company Process for making fine diameter ceramic fibers using a moldable ceramic composition
US5338605A (en) * 1990-01-31 1994-08-16 Ketema, Inc. Hollow carbon fibers
US5206095A (en) * 1990-03-19 1993-04-27 Institute Of Gas Technology Carbonate fuel cell anodes
FR2665087B1 (fr) * 1990-07-24 1992-10-09 Lorraine Carbone Procede de fabrication d'une membrane minerale ultra-mince et asymetrique.
US5096586A (en) * 1990-08-28 1992-03-17 Regents Of The University Of California Membranes having selective permeability
NL9002168A (nl) * 1990-10-05 1992-05-06 Blandikus Catharikus Jaspers E Holle elektrode voor een elektrochemische cel voorzien van ten minste een toe- en een afvoeropening voor gassen, alsmede elektrochemische cel die een dergelijke elektrode omvat.
WO1992020843A1 (en) * 1991-05-21 1992-11-26 Brown University Research Foundation Apparatus for forming hollow fibers and said fibers
US5240472A (en) * 1992-05-29 1993-08-31 Air Products And Chemicls, Inc. Moisture removal from a wet gas
US5407727A (en) * 1992-10-05 1995-04-18 Rockwell International Corporation Porous load bearing materials
US5310414A (en) * 1993-01-29 1994-05-10 Texaco Inc. Method of forming separation membranes
NL9300642A (nl) * 1993-04-15 1994-11-01 Tno Werkwijze voor de vervaardiging van keramische holle vezels, in het bijzonder holle vezelmembranen voor microfiltratie, ultrafiltratie en gasscheiding.
JP3361655B2 (ja) * 1995-05-10 2003-01-07 エヌオーケー株式会社 多孔質セラミックス複合中空糸膜およびその製造法
US5989742A (en) * 1996-10-04 1999-11-23 The Research Foundation Of State University Of New York Blend membranes based on sulfonated poly(phenylene oxide) for enhanced polymer electrochemical cells
US6103414A (en) * 1995-12-28 2000-08-15 The Research Foundation Of State University Of The New York Blend membranes based on sulfonated poly(phenylene oxide) for polymer electrochemical cells
DE19701751B4 (de) * 1996-01-21 2005-08-11 Rennebeck, Klaus, Dr. Mikrohohlfaser aus keramischen Material, ein Verfahren zu deren Herstellung sowie deren Verwendung
US5968638A (en) * 1997-08-04 1999-10-19 Specialty Filaments, Inc. Hollow filament with crimp for use in spiral binding
US6217732B1 (en) * 1997-09-23 2001-04-17 Abb Business Services Inc. Coated products
EP0924162A3 (de) 1997-12-16 1999-10-20 dbb fuel cell engines GmbH Wasserstoffabtrennmembran, damit ausgerüstete Methanolreformierungsanlage und Betriebsverfahren hierfür
DE19757506C2 (de) * 1997-12-23 2001-08-02 Xcellsis Gmbh Wasserstoffabtrennmembran, damit ausgerüstete Methanolreformierungsanlage und Betriebsverfahren hierfür
DE19804286C2 (de) * 1998-02-04 2001-09-27 Daimler Chrysler Ag Reaktor für eine katalytische chemische Reaktion, insbesondere Methanolreformierungsreaktor
FR2776287B1 (fr) * 1998-03-20 2000-05-12 Ceramiques Tech Soc D Materiau ceramique poreux massif homogene
CA2330323C (en) * 1998-03-26 2011-01-18 Exogen, Inc. Arrays made from flexible transducer elements
US6451059B1 (en) 1999-11-12 2002-09-17 Ethicon, Inc. Viscous suspension spinning process for producing resorbable ceramic fibers and scaffolds
US6329091B1 (en) 2000-04-14 2001-12-11 Ford Global Technologies, Inc. Fuel reformer system for a fuel cell
GB0106478D0 (en) * 2001-03-16 2001-05-02 Univ Robert Gordon Apparatus and method
EP2275766A1 (en) * 2001-10-01 2011-01-19 Entegris, Inc. Tubular heat or mass exchange apparatus
US20040173969A1 (en) * 2001-10-25 2004-09-09 Smith Walter J. Turbine brush seal
CA2473246A1 (en) * 2002-01-29 2003-08-07 Amersham Biosciences Membrane Separations Corp. Convoluted surface hollow fiber membranes
AU2003286894A1 (en) * 2002-11-05 2004-06-07 Millennium Cell, Inc. Hydrogen generator
JP2004277260A (ja) * 2003-03-18 2004-10-07 Fuji Photo Film Co Ltd 多孔質セラミックス材料及びその製造方法
DE102005005464B4 (de) * 2005-02-04 2007-06-14 Uhde Gmbh Verbunde keramischer Hohlfasern, Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung
DE102005005467A1 (de) * 2005-02-04 2006-08-10 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Verbunde keramischer Hohlfasern, Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung
US8669200B2 (en) * 2005-07-08 2014-03-11 The University Of Bath Hollow fibres
US20070107884A1 (en) * 2005-10-27 2007-05-17 Sirkar Kamalesh K Polymeric hollow fiber heat exchange systems
DE102005056491B4 (de) * 2005-11-18 2007-08-30 Rennebeck, Klaus, Dr. Verfahren zur Herstellung von Elementen, insbesondere mit mindestens einer Dimension im Mikro- oder Nanobereich, und entsprechend hergestelltes Element, insbesondere Mikro- oder Nanohohlfaser
WO2008016292A1 (en) * 2006-08-01 2008-02-07 Hyflux Ceparation Nv Ceramic hollow fibre membrane, membrane module and method for producing the membrane
WO2008074460A1 (de) * 2006-12-20 2008-06-26 Uhde Gmbh Keramische hohlfasern, verfahren zu deren herstellung, membranreaktor enthaltend diese sowie vorrichtung und verfahren zur herstellung von keramischen hohlfasern
US20090169884A1 (en) * 2007-12-28 2009-07-02 L'air Liquide Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Hollow organic/inorganic composite fiber , hollow ceramic fiber, and methods of making the same
US8268041B2 (en) * 2008-06-30 2012-09-18 L'air Liquide Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Hollow organic/inorganic composite fibers, sintered fibers, methods of making such fibers, gas separation modules incorporating such fibers, and methods of using such modules
JP5097298B2 (ja) * 2010-03-04 2012-12-12 積水化学工業株式会社 高分子水処理膜及びその製造方法並びに水処理方法
US9561476B2 (en) 2010-12-15 2017-02-07 Praxair Technology, Inc. Catalyst containing oxygen transport membrane
US8435332B2 (en) * 2011-04-08 2013-05-07 Praxair Technology, Inc. Oxygen separation module and apparatus
US9486735B2 (en) 2011-12-15 2016-11-08 Praxair Technology, Inc. Composite oxygen transport membrane
EP2791082B1 (en) 2011-12-15 2021-01-20 Praxair Technology, Inc. Method of producing composite oxygen transport membrane
GB2502953B (en) 2012-05-24 2017-02-08 Imp Innovations Ltd Catalytic converter substrate
KR101479280B1 (ko) 2012-06-14 2015-01-06 한국화학연구원 다공성 알루미늄계 중공사막의 제조방법 및 이에 따라 제조되는 선택 투과성과 기계적 강도가 향상된 직선형의 다공성 알루미늄계 중공사막
GB2509690B (en) * 2012-10-09 2020-12-09 Ip2Ipo Innovations Ltd Ceramic material
WO2014100376A1 (en) 2012-12-19 2014-06-26 Praxair Technology, Inc. Method for sealing an oxygen transport membrane assembly
US9453644B2 (en) 2012-12-28 2016-09-27 Praxair Technology, Inc. Oxygen transport membrane based advanced power cycle with low pressure synthesis gas slip stream
US9938145B2 (en) 2013-04-26 2018-04-10 Praxair Technology, Inc. Method and system for adjusting synthesis gas module in an oxygen transport membrane based reforming system
US9611144B2 (en) 2013-04-26 2017-04-04 Praxair Technology, Inc. Method and system for producing a synthesis gas in an oxygen transport membrane based reforming system that is free of metal dusting corrosion
US9212113B2 (en) 2013-04-26 2015-12-15 Praxair Technology, Inc. Method and system for producing a synthesis gas using an oxygen transport membrane based reforming system with secondary reforming and auxiliary heat source
US9296671B2 (en) 2013-04-26 2016-03-29 Praxair Technology, Inc. Method and system for producing methanol using an integrated oxygen transport membrane based reforming system
GB2517951A (en) * 2013-09-05 2015-03-11 Imp Innovations Ltd A substrate and a method of manufacturing a substrate
WO2015054228A2 (en) 2013-10-07 2015-04-16 Praxair Technology, Inc. Ceramic oxygen transport membrane array reactor and reforming method
CA2924201A1 (en) 2013-10-08 2015-04-16 Praxair Technology, Inc. System and method for temperature control in an oxygen transport membrane based reactor
CN105764842B (zh) 2013-12-02 2018-06-05 普莱克斯技术有限公司 使用具有二段转化的基于氧转运膜的重整系统生产氢气的方法和系统
WO2015123246A2 (en) 2014-02-12 2015-08-20 Praxair Technology, Inc. Oxygen transport membrane reactor based method and system for generating electric power
WO2015160609A1 (en) 2014-04-16 2015-10-22 Praxair Technology, Inc. Method and system for oxygen transport membrane enhanced integrated gasifier combined cycle (igcc)
US9789445B2 (en) 2014-10-07 2017-10-17 Praxair Technology, Inc. Composite oxygen ion transport membrane
JP6342345B2 (ja) * 2015-02-09 2018-06-13 三菱重工業株式会社 金属製ナノコイルの製造方法
US10441922B2 (en) 2015-06-29 2019-10-15 Praxair Technology, Inc. Dual function composite oxygen transport membrane
US10118823B2 (en) 2015-12-15 2018-11-06 Praxair Technology, Inc. Method of thermally-stabilizing an oxygen transport membrane-based reforming system
US9938146B2 (en) 2015-12-28 2018-04-10 Praxair Technology, Inc. High aspect ratio catalytic reactor and catalyst inserts therefor
EP3436185A1 (en) 2016-04-01 2019-02-06 Praxair Technology Inc. Catalyst-containing oxygen transport membrane
US11136238B2 (en) 2018-05-21 2021-10-05 Praxair Technology, Inc. OTM syngas panel with gas heated reformer
CN109305815A (zh) * 2018-12-12 2019-02-05 雅安远创陶瓷有限责任公司 一种高强度多孔陶瓷及其制备工艺
RU2708208C1 (ru) * 2018-12-20 2019-12-04 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита "НИИграфит" Способ обработки частично-карбонизованного углеродного волокнистого материала перед графитацией

Family Cites Families (51)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2900708A (en) * 1956-02-16 1959-08-25 Marvalaud Inc Apparatus for producing alloy and bimetallic filaments
US3001871A (en) * 1957-05-03 1961-09-26 Commissariat Energie Atomique Manufacture of microporous metallic tubes consisting mainly of nickel
US2911057A (en) * 1957-07-30 1959-11-03 Engelhard Ind Inc Hydrogen purifier
NL236452A (pl) * 1958-02-24 1900-01-01
US2961062A (en) * 1958-10-06 1960-11-22 Atlantic Refining Co Large surface area hydrogen permeation cell
US3052967A (en) * 1959-09-14 1962-09-11 Gen Electric Porous metallic material and method
US3226263A (en) * 1960-07-20 1965-12-28 Leesona Corp Fuel cell electrodes
US3303055A (en) * 1961-07-21 1967-02-07 Yardney International Corp Gas electrode for a fuel cell containing radioactive material
US3111396A (en) * 1960-12-14 1963-11-19 Gen Electric Method of making a porous material
US3228797A (en) * 1961-06-16 1966-01-11 Dow Chemical Co Gaseous fuel cell and process of gaseous fuel cell operation
US3246764A (en) * 1961-11-30 1966-04-19 Du Pont Fluid separation
US3238700A (en) * 1962-04-20 1966-03-08 Engelhard Ind Inc Hydrogen diffusion process
US3241298A (en) * 1962-11-26 1966-03-22 Union Carbide Corp Method for making a fine porosity filter element
US3311689A (en) * 1963-01-17 1967-03-28 Horizons Inc Preparation of inorganic oxide monofilaments
US3406025A (en) * 1966-12-19 1968-10-15 Union Carbide Corp Process for producing metal fibers, textiles and shapes
US3399979A (en) * 1963-11-01 1968-09-03 Union Carbide Corp Process for producing metal nitride fibers, textiles and shapes
US3385915A (en) * 1966-09-02 1968-05-28 Union Carbide Corp Process for producing metal oxide fibers, textiles and shapes
US3351487A (en) * 1963-11-06 1967-11-07 Dow Chemical Co Process for plating permeable membrane
US3287112A (en) * 1963-11-26 1966-11-22 Selas Corp Of America Production of filter membranes
GB1113273A (en) * 1964-05-16 1968-05-08 Kinzoku Zairyo Kenkyusho A dispersion type metallic oxide silver alloy membrane for use in a device for separating and purifying oxygen
FR1455261A (fr) * 1965-07-28 1966-04-01 Du Pont Pile à combustible
DE1567883A1 (de) * 1965-08-03 1971-02-11 United Aircraft Corp Verfahren und Vorrichtung zum katalytischen Reformieren wasserstoffhaltiger Brennstoffe
US3981749A (en) * 1966-11-30 1976-09-21 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Gas diffusion electrode for a battery
US3498909A (en) * 1966-12-29 1970-03-03 Mc Donnell Douglas Corp Desalination apparatus and process
US3466166A (en) * 1967-01-03 1969-09-09 Gen Electric Method for making a hollow metal article
US3565749A (en) * 1967-02-27 1971-02-23 Fmc Corp High temperature resistant structures
DE1621228A1 (de) * 1967-06-23 1971-04-29 Dow Chemical Co Verfahren zum Plattieren einer selektiv durchlaessigen Membran
GB1183642A (en) * 1967-08-17 1970-03-11 Int Nickel Ltd Manufacture of Porous Metal Products
US3529044A (en) * 1968-02-28 1970-09-15 Celanese Corp Production of inorganic fibrous materials
US3567810A (en) * 1968-04-01 1971-03-02 Amicon Corp Process for making high-flow anisotropic membranes
US3713865A (en) * 1968-07-05 1973-01-30 Ducommun Inc Composite product and method of making same
FR1586563A (pl) * 1968-10-29 1970-02-20
US3639953A (en) * 1969-08-07 1972-02-08 Kanegafuchi Spinning Co Ltd Method of producing carbon fibers
FR2058732A5 (pl) * 1969-09-23 1971-05-28 Onera (Off Nat Aerospatiale)
CA1097469A (en) * 1969-10-17 1981-03-17 Gerhard Winter Production of inorganic fibres
US3671228A (en) * 1969-10-30 1972-06-20 Battelle Development Corp Method of making high-density sintered metal
US3652749A (en) * 1970-01-26 1972-03-28 Universal Oil Prod Co Continuous drawing of fibers from a mixture containing an inorgani oxide sol covered by a protective fluid
US3897221A (en) * 1970-07-13 1975-07-29 Atomic Energy Commission Porous metal structure
US3724672A (en) * 1970-07-27 1973-04-03 R Leonard Asymmetric hollow fiber membranes and method of fabrication
US3725186A (en) * 1970-11-25 1973-04-03 Nat Beryllia Corp Composite ceramic articles
US3697262A (en) * 1971-01-15 1972-10-10 Nat Standard Co Method of handling shrinkable material
US3907954A (en) * 1971-02-12 1975-09-23 Bayer Ag Production of fibers containing silicon-oxygen bonds
US3745202A (en) * 1971-03-17 1973-07-10 Us Interior Method of preparing an asymmetric membrane from a cellulose derivative
GB1425934A (en) * 1972-03-15 1976-02-25 Ici Ltd Alumina
GB1434055A (en) * 1972-04-28 1976-04-28 Asahi Chemical Ind Hollow fibres of acrylonitrile polymers for use as an ultrafitter and method for producing the same
DE2325575A1 (de) * 1973-05-19 1974-11-28 Bayer Ag Verfahren zur nachbehandlung anorganischer fasern
FR2309271A1 (fr) * 1973-07-26 1976-11-26 Commissariat Energie Atomique Procede de fabrication de filtres metalliques microporeux
US3975478A (en) * 1974-08-14 1976-08-17 Monsanto Company Method for producing highly permeable acrylic hollow fibers
US3973234A (en) * 1974-10-08 1976-08-03 Universal Oil Products Company Precision type resistor
JPS5834566B2 (ja) * 1975-02-27 1983-07-27 三菱レイヨン株式会社 チユウクウムキセンイノセイゾウホウホウ
US4105548A (en) * 1977-02-22 1978-08-08 E. I. Du Pont De Nemours And Company Separation device of rigid porous inorganic hollow filament and use thereof

Also Published As

Publication number Publication date
MX153690A (es) 1986-12-19
GB2022565B (en) 1982-10-06
HU178654B (en) 1982-06-28
IL57290A0 (en) 1979-09-30
GR66628B (pl) 1981-04-03
DD151411A5 (de) 1981-10-21
ES8101911A1 (es) 1980-12-16
IT7922669A0 (it) 1979-05-14
ES492033A0 (es) 1981-09-01
AU521150B2 (en) 1982-03-18
FR2436108B1 (pl) 1983-07-18
PT69612A (en) 1979-06-01
SE7904252L (sv) 1980-01-10
ES8106866A1 (es) 1981-09-01
TR20894A (tr) 1982-12-15
JPS54151622A (en) 1979-11-29
ES480530A1 (es) 1980-01-16
AU4706279A (en) 1979-11-22
AR226684A1 (es) 1982-08-13
FI791540A (fi) 1979-11-17
PH15701A (en) 1983-03-14
CH642116A5 (de) 1984-03-30
DD144005A5 (de) 1980-09-24
BE876255A (fr) 1979-11-16
PL117817B1 (en) 1981-08-31
BR7903008A (pt) 1979-12-04
PL123786B1 (en) 1982-11-30
DK198979A (da) 1979-11-17
NZ190458A (en) 1981-10-19
NO791618L (no) 1979-11-19
US4175153A (en) 1979-11-20
FR2436108A1 (fr) 1980-04-11
DE2919560C2 (pl) 1992-02-06
NO800549L (no) 1979-11-19
IN150705B (pl) 1982-11-20
DD151410A5 (de) 1981-10-21
ES484306A0 (es) 1980-12-16
ZA792347B (en) 1980-07-30
JPS6325082B2 (pl) 1988-05-24
IL57290A (en) 1984-05-31
DE2952927C2 (pl) 1987-10-08
DE2919560A1 (de) 1980-01-31
NL7903770A (nl) 1979-11-20
PL215595A1 (pl) 1980-06-16
CA1141117A (en) 1983-02-15
GB2022565A (en) 1979-12-19
IT1113368B (it) 1986-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PL117730B1 (en) Fuel cell with a fuel electrode
EP1312128B1 (en) High temperature gas seals
US5480735A (en) High current alkaline fuel cell electrodes
EP1472755B1 (en) Tubular solid oxide fuel cell stack
US5866275A (en) Layered sintered body for electrochemical cells
EP1079949A1 (en) Porous metal-containing materials, method of manufacture and products incorporating or made from the materials
CN110197883B (zh) 一种锂离子电池用无机隔膜和制备方法
NL8601714A (nl) Koolstof-grafietcomponent voor een elektrochemische cel en werkwijze ter vervaardiging van de component.
US4007058A (en) Matrix construction for fuel cells
US4675094A (en) Oxygen-cathode for use in electrolysis of alkali chloride and process for preparing the same
US5063123A (en) Separator for fuel cell
RU2713189C2 (ru) Трубчатая твердооксидная электрохимическая ячейка с несущим электродом
Cheong et al. Surface modified ceramic fiber separators for thermal batteries
JP2007103345A (ja) チューブ状固体高分子型燃料電池、及びチューブ状固体高分子型燃料電池の製造方法
JPH05174856A (ja) イオン交換能を有するメタノール遮断膜
US11283081B2 (en) Gas diffusion electrode and fuel cell comprising such a gas diffusion electrode
US4738872A (en) Carbon-graphite component for an electrochemical cell and method for making the component
CA1174271A (en) Fuel cell provided with electrolyte plate made of electrical insulating long fibers
US3660165A (en) Electrodes comprising fluorinated phosphonitrile polymer and fuel cell in combination therewith
JP2008159571A (ja) 銀粒子担持多孔質セラミックス電極及び集電体の製造方法
CA1244305A (en) Carbon-graphite component for an electrochemical cell and method for making the component
US6913844B2 (en) Method for humidifying reactant gases for use in a fuel cell
KR101515241B1 (ko) 연료 전지용 애노드 및 이의 제조 방법
US3532549A (en) Galvanic cell system and method of discharging cell
JPH0527230B2 (pl)