A fuel cell including a unit cell and a separator panel alternatingly stacked on one another. The unit cell includes an electrolyte membrane sandwiched between a fuel electrode and an oxidant electrode. The separator panel includes parallel fuel flow paths extending from a fluid supply port to a fluid discharge port for supplying fluid fuel to the fuel electrode and parallel oxidant flow paths extending from a fluid supply port to a fluid discharge port for supplying oxidant fluid to the oxidant electrode. At least the oxidant flow paths include groups of parallel flow paths, which extend back and forth within divided regions of the main surface of the separator panel. The oxidant flow paths may include groups of parallel flow paths, positions along the groups of the parallel flow paths at equal distance from the respective fluid supply port being distributed substantially evenly over the main surface of the separator panel. Also, groups of parallel flow paths extend back and forth within a region defined by a projection of the divided regions through which the oxidant flow paths extend. The ridge width of ridges defined between grooves within the parallel flow path group is smaller than the ridge width of the ridges defined between the grooves of the parallel flow path group adjacent to each other.

Une cellule de carburant comprenant une cellule d'unité et un séparateur lambrissent alternatingly empilé sur un un autre. La cellule d'unité inclut une membrane d'électrolyte serrée entre une électrode de carburant et une électrode d'oxydant. Le panneau de séparateur inclut les chemins parallèles d'écoulement de carburant s'étendant d'un orifice d'alimentation liquide à un port liquide de décharge pour le carburant liquide d'approvisionnement à l'électrode de carburant et les chemins parallèles d'écoulement d'oxydant s'étendant d'un orifice d'alimentation liquide à une décharge liquide mettent en communication pour le fluide d'approvisionnement d'oxydant à l'électrode d'oxydant. Au moins les chemins d'écoulement d'oxydant incluent des groupes de chemins de flux parallèle, qui se prolongent dans les deux sens dans des régions divisées de la surface principale du panneau de séparateur. Les chemins d'écoulement d'oxydant peuvent inclure les groupes de chemins de flux parallèle, positions le long des groupes des chemins de flux parallèle à la distance égale de l'orifice d'alimentation liquide respectif étant réparti essentiellement même sur la surface principale du panneau de séparateur. En outre, les groupes de chemins de flux parallèle se prolongent dans les deux sens dans une région définie par une projection des régions divisées par lesquelles les chemins d'écoulement d'oxydant se prolongent. La largeur d'arête des arêtes définies entre les cannelures dans le groupe de chemin de flux parallèle est plus petite que la largeur d'arête des arêtes définies entre les cannelures du groupe de chemin de flux parallèle à côté de l'un l'autre.

 
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< Rigid rod ion conducting copolymers

< Hydrogen generation by electrolysis of aqueous organic solutions

> Method for controlling the power of a fuel cell stack, method for controlling the power of a drive unit of an electric vehicle, and fuel cell device

> Fuel cell apparatus

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