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公开(公告)号:CN107069046A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710286894.9
申请日:2017-04-27
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
CPC分类号: H01M4/8657 , H01M4/8673 , H01M4/8885 , H01M4/8896 , H01M12/06
摘要: 本发明提供了一种金属空气电池阴极,包括金属集流体,复合在所述金属集流体一侧的疏水层;复合在所述疏水层上的催化剂层;所述催化剂层中包括纤维镍。本发明提供的金属空气电池阴极中,添加了纤维镍作为导电填充剂,有效的缓解阴极在制备过程中不同材料的体积膨胀收缩所导致的开裂和脱落。
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公开(公告)号:CN106920972A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201710230442.9
申请日:2017-04-11
申请人: 大连理工大学
CPC分类号: C02F3/34 , H01M4/88 , H01M4/8885 , H01M4/96 , H01M8/16 , Y02E60/527
摘要: 一种基于污泥的氮掺杂生物炭和多孔火山岩的新型复合阳极的制备方法及微生物燃料电池,新材料新能源及废水资源化利用技术领域。将活性污泥通过氮气高温热解烘焙方法制成多孔的氮掺杂生物炭,再通过酸化方法去除表面矿物质,提升生物炭的导电性,最后以火山岩颗粒为载体进行表面生物炭负载,制备形成火山岩表面氮掺杂生物炭颗粒。此种新型颗粒,孔隙率高,导电性好,比表面积大,完全符合微生物燃料电池阳极材料的性能要求。新型氮掺杂多孔生物炭阳极即可增加微生物燃料电池阳极产电菌及微生物的附载量,提高废水中生物质能转化率,低电阻特性又提高了电子的传递速率,最终实现微生物燃料电池功率的提升,实现废水处理资源化及同时高效生物产电。
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公开(公告)号:CN106876719A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201510918484.2
申请日:2015-12-12
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
CPC分类号: H01M4/8647 , H01M4/8652 , H01M4/8885 , H01M2008/1293
摘要: 本发明公开了一种高温燃料电池的阳极材料及其制备和应用。该发明的阳极材料是由钙钛矿型复合氧化物La1-xSrxTiO3-δ与适量萤石相氧化物CeO2组成的复合材料。该复合材料具有好的氧化还原稳定性,优异的抗积炭能力和高的催化氢分子氧化的活性,作为固体氧化物燃料电池的阳极时,电池性能显著提高。本发明的阳极材料提高了固体氧化物燃料电池的性能。
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公开(公告)号:CN104769759B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201280076877.8
申请日:2012-11-07
CPC分类号: H01M4/925 , H01M4/8657 , H01M4/8828 , H01M4/8878 , H01M4/8885 , H01M4/921 , H01M4/926 , H01M2008/1095 , Y02E60/50
摘要: 本发明的一个目的在于提供一种可提高催化剂颗粒的活性的制备方法,所述催化剂颗粒包含芯颗粒和最外层,所述芯颗粒包含钯和钯合金中的至少之一,所述最外层包含铂和铂合金中的至少之一并覆盖所述芯颗粒。公开了一种制备用于燃料电池的催化剂的方法,其中催化剂颗粒由导电载体负载,所述方法包括如下步骤:制备负载型催化剂,其中包含芯颗粒和最外层的催化剂颗粒由导电载体负载,所述芯颗粒包含钯和钯合金中的至少之一,所述最外层包含铂和铂合金中的至少之一并且覆盖所述芯颗粒;酸处理以使所述负载型催化剂与酸溶液接触,所述酸溶液相比于铂更优先使钯溶解;和在所述酸处理步骤之后在80℃以上且低于200℃下在还原气体气氛中烧制所述负载型催化剂。
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公开(公告)号:CN103402633B
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201180065593.4
申请日:2011-07-19
申请人: 昭和电工株式会社
IPC分类号: H01M8/1011 , H01M4/88 , H01M4/90 , H01M4/92
CPC分类号: H01M4/8817 , H01M4/8803 , H01M4/8882 , H01M4/8885 , H01M4/9008 , H01M4/9041 , H01M4/9075 , H01M4/921 , H01M4/925 , H01M8/1011 , Y02E60/50 , Y02E60/523 , Y02P70/56
摘要: 本发明的目的是以削减铂等的使用量和改善耐腐蚀性为课题,提供通过提高担载的催化剂金属的活性,能够一边保持高性能一边削减电极催化剂中的催化剂金属使用量,由此能够实现电极催化剂的低成本化的催化剂载体的制造方法、即使是低的催化剂金属含量也能发挥高性能的催化剂和该催化剂的制造方法。本发明涉及的催化剂载体的制造方法,其特征在于,(a)混合过渡金属化合物(1)、含氮有机化合物(2)和溶剂,得到催化剂载体前体溶液的工序;(b)从所述催化剂载体前体溶液除去溶剂的工序;和(c)将在所述工序(b)中得到的固形物残渣在500~1100℃的温度热处理,得到催化剂载体的工序,所述过
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公开(公告)号:CN106328956A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610806497.5
申请日:2016-09-06
申请人: 江苏大学
IPC分类号: H01M4/86 , H01M4/88 , H01M4/92 , H01M8/1007
CPC分类号: H01M4/8605 , H01M4/8647 , H01M4/8807 , H01M4/8825 , H01M4/8885 , H01M8/1018
摘要: 本发明公开了一种高温膜燃料电池气体扩散电极的结构及其制备方法。一种高温膜燃料电池气体扩散电极结构,其特征在于其结构中不包含微孔层,仅由气体扩散背层和催化层组成。本发明所述气体扩散电极结构简单,易于制备,气体扩散背层经处理后,可将催化层直接沉积在其表面形成有效的电极结构。该结构的气体扩散电极具有更好的气体传输能力、更小的电子传输阻力和更低的制备成本,可为高温膜燃料电池的性能提升及其部件改进提供一个新方向。
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公开(公告)号:CN106129440A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610735599.2
申请日:2016-08-26
申请人: 东莞理工学院 , 东莞理工学院城市学院
CPC分类号: H01M8/16 , H01M4/8626 , H01M4/8885 , H01M4/96 , H01M8/002 , H01M2004/8684 , Y02E60/527
摘要: 本发明公开了一种基于三维筛管碳结构作为阳极的高性能微生物燃料电池,包括阴极和阳极,所述阳极为三维筛管结构的碳,所述三维筛管结构为三维饼状筛管结构或者环状筛管结构。所述三维筛管结构的碳由农业固体废弃物木薯秸秆碳化得到。该三维碳具有天然的筛管结构,能有效增大微生物附着比表面及空间,管径大,有利于传质作用的进行,本发明的基于三维筛管碳结构作为阳极的高性能微生物燃料电池具有制备方法简单,容易放大,环保及成本低,产电功率密度高等特点。
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公开(公告)号:CN101803097B
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN200880107952.6
申请日:2008-07-18
申请人: 纳诺CP有限责任公司
CPC分类号: H01M8/0637 , H01M4/8885 , H01M4/9016 , H01M4/9058 , H01M8/1246 , H01M2300/0074 , Y02E60/525 , Y02E60/566 , Y02P70/56
摘要: 本发明涉及具有内部重整能力的固体氧化物燃料电池。该固体氧化物燃料电池大体上包括阴极、电解质、阳极、以及与阳极接触的催化剂层。催化剂层可以包括支撑膜以及与支撑膜联合的重整催化剂层。在一些实施方式中,重整催化剂可以包括一种或多种部分氧化重整催化剂。本发明还提供了制造如上所述的固体氧化物燃料电池的方法和使如上所述的固体氧化物燃料电池工作的方法。
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公开(公告)号:CN105375040A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201510934939.X
申请日:2015-12-15
申请人: 中国科学院化学研究所
CPC分类号: Y02E60/528 , Y02P70/56 , H01M4/8878 , H01M4/8885 , H01M4/96 , H01M8/188
摘要: 本发明涉及液流电池用电极的一种处理方法,特别是一种全钒液流电池用电极的处理方法。该方法包括步骤为:使用电聚合法将对氨基苯磺酸电沉积在石墨毡纤维表面,电氧化修饰该电极,在高温下碳化上述电极,即得目标电极。经过修饰的电极材料,其表面含氮官能团和含氧官能团丰富,其亲水性能、电化学活性和导电性能得到较大提高,从而减少了全钒液流电池电极的反应内阻,极大的提高了全钒液流电池的电压效率和能量效率。本发明的电极制备方法所需反应条件温和,工艺简单,成本低廉,产品质量和性能稳定,可进行规模化生产。
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公开(公告)号:CN104812489A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201380053684.5
申请日:2013-10-15
申请人: STC.UNM公司
IPC分类号: B01J37/08 , B01J23/745
CPC分类号: H01M4/9091 , B01J31/1805 , H01M4/8652 , H01M4/8814 , H01M4/8846 , H01M4/8885 , H01M4/9008 , H01M8/1011 , H01M2008/1095 , Y02E60/50 , Y02E60/523
摘要: 描述了新的催化材料,以及利用牺牲载体方法和使用廉价的活性聚合物作为碳和氮来源和容易得到的金属前体,制备M-N-C催化材料的新方法。
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