改質ガス中 の意味・用法を知る
改質ガス中 とは、燃料電池(システム) や水素、水、水素化物 などの分野において活用されるキーワードであり、パナソニック株式会社 やパナソニックエコソリューションズ内装建材株式会社 などが関連する技術を4,119件開発しています。
このページでは、 改質ガス中 を含む技術文献に基づき、その意味・用法のみならず、活用される分野や市場、法人・人物などを網羅的に把握することができます。
改質ガス中の意味・用法
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一酸化炭素選択酸化触媒層21を通過する間に 改質ガス中 の一酸化炭素は空気中の酸素と反応して二酸化炭素となる。
- 公開日:2004/02/05
- 出典:固体高分子型燃料電池の燃料改質装置
- 出願人:株式会社東芝
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酸素含有炭化水素を改質反応させた改質ガスのCO選択酸化によるCO低減について、 改質ガス中 の未反応および未分解の原料および副生成物がCO選択酸化反応に悪影響を及ぼす。
- 公開日:2008/02/21
- 出典:一酸化炭素低減装置、一酸化炭素低減方法、水素製造装置および燃料電池発電システム
- 出願人:株式会社東芝
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急激な負荷変動が生じた際においても、容易に 改質ガス中 のCOの濃度を検知することができる燃料電池システムを提供する。
- 公開日:2001/01/12
- 出典:燃料電池システム
- 出願人:パナソニックエコソリューションズ内装建材株式会社
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改質ガス中 の一酸化炭素を選択的に酸化して低減し、良好な燃料利用効率や発電効率を実現し得る一酸化炭素選択酸化触媒を提供すること。
- 公開日:2004/07/02
- 出典:改質ガス中の一酸化炭素の選択酸化触媒
- 出願人:TANAKAホールディングス株式会社
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メタノールの存在下においても、より少ない酸素導入量で、CO濃度を効率よく低減することができるCO選択酸化触媒と、このようなCO選択酸化触媒を用いたメタノール 改質ガス中 のCO濃度低減方法を提供する。
- 公開日:2001/09/18
- 出典:CO選択酸化触媒およびメタノール改質ガス中のCO濃度低減方法
- 出願人:日産自動車株式会社
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改質ガスに含まれる一酸化炭素を選択的に酸化することにより、 改質ガス中 の一酸化炭素濃度を低減する一酸化炭素選択酸化手段を複数個、直列に設置する一酸化炭素除去装置において、それぞれの一酸化炭素選択酸化手段3B、3Cの触媒温度を検出する温度検出手段9、10と、前記検出された触媒温度に応じて、各一酸化炭素選択酸化手段に供給する空気量を調整する空気量調整手段5とを備える。
- 公開日:2003/10/07
- 出典:一酸化炭素除去装置
- 出願人:日産自動車株式会社
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メタノールの存在下においても、少ない酸素導入量で、より広い温度領域で、メタノール 改質ガス中 のCO濃度を効率よく低減することができるCO選択酸化触媒と、このようなCO選択酸化触媒を用いたメタノール改質ガス中のCO濃度低減方法を提供する。
- 公開日:2001/07/31
- 出典:CO選択酸化触媒およびメタノール改質ガス中のCO濃度低減方法
- 出願人:日産自動車株式会社
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燃料電池の燃料として用いられる 改質ガス中 の一酸化炭素を選択的に酸化して、水素ガスの酸化を抑制する酸化触媒及び酸化方法を提供する。
- 公開日:1995/10/09
- 出典:改質ガス酸化触媒及び該触媒を用いた改質ガス中一酸化炭素の酸化方法
- 出願人:渡辺政広
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以上説明したように、先行の車載用燃料電池システムにおいて、 改質ガス中 の一酸化炭素を100ppm以下にするため、CO選択酸化器に前記改質ガスおよび空気を供給する。
- 公開日:2000/08/29
- 出典:メタノールを燃料とする車載用燃料電池システムおよび車
- 出願人:東洋エンジニアリング株式会社
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本発明は上記の点に鑑みなされたもので、その目的は、セレクトオキソ反応用の触媒層を2段以上の多段に分割し、各段の出口ガス温度を冷却調整して、最適温度条件になるようにする手段を設け、かつ、酸化剤(空気又は酸素等)をこれら分解した触媒層に分配供給して、一段当たりの温度分布範囲を最適条件に維持することにより、反応到達率と選択率(CO除去率)を向上させるようにした 改質ガス中 のCO除去方法及び装置を提供することにある。
- 公開日:1998/03/17
- 出典:改質ガス中の一酸化炭素除去方法及び装置
- 出願人:社団法人日本造船研究協会
改質ガス中の問題点 に関わる言及
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触媒
- 技術主題
- 成分1特定物質
- 成分2無機物質
- 成分3金属元素
- 成分4非金属元素
- 成分5有機物質及び配位子
- 使用対象反応1環境保全関連
- 使用対象反応II化学合成用(C1化学除く)
- 使用対象反応3エネルギーと化学原料関連
- 使用対象反応4その他
- 使用形態
- 構造及び物性1‐1外形(それ自体)
- 構造及び物性1‐2外形に関する他の特徴
- 構造及び物性2微細構造
- 構造及び物性III 物性
- 構造及び物性IV その他
- 調製及び活性化I 目的
- 調製及び活性化II プロセス
- 調製及び活性化III材料及び条件(クレーム)
- 再生または再活性化
- ゼオライト及びモレキュラーシーブ(MS)
- ゼオライト及びMSの合成
- ゼオライト及びMS触媒の特定(クレームのみ)
- ゼオライト及びMS触媒の処理・修飾
- 処理・修飾及び組成物の目的(目的記載個所)
- 触媒組成物の態様
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触媒
- 技術主題
- 成分I特定物質
- 成分II無機物質
- 成分III金属元素
- 成分IV非金属元素
- 成分V有機物質及び配位子
- 使用対象反応I環境保全関連
- 使用対象反応II化学合成用(C1化学除く)
- 使用対象反応IIIエネルギーと化学原料関連
- 使用対象反応IVその他
- 使用形態
- 構造及び物性I‐I外形(それ自体)
- 構造及び物性I‐II外形に関する他の特徴
- 構造及び物性II微細構造
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- 調製及び活性化I 目的
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- その他
- ゼオライト及びモレキュラーシーブ(MS)
- ゼオライト及びMSの合成
- ゼオライト及びMS触媒の特定(クレームのみ)
- ゼオライト及びMS触媒の処理・修飾
- 処理・修飾及び組成物の目的(目的記載個所)
- 触媒組成物の態様
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廃棄物の焼却、燃料生成物の除去
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- 炉構造・周辺機器
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