一种高比能量直接甲醇燃料电池膜电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN103972515A

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201410243424.0

    申请日:2014-06-04

    CPC classification number: H01M4/8605 H01M4/88 H01M4/9075 H01M8/1011

    Abstract: 一种高比能量直接甲醇燃料电池膜电极及其制备方法,属于质子交换膜燃料电池技术领域。所述膜电极由阳极气体扩散电极、质子交换膜和阴极气体扩散电极组成,其中阳极气体扩散电极和阴极气体扩散电极的扩散层均由石墨烯气凝胶/不锈钢毡复合材料制得,同时扩散层也兼作甲醇水溶液(阳极)和液体水(阴极)的传质阻挡层以及集流板。本发明的膜电极不仅简化了直接甲醇燃料电池的结构,而且提高了阳极储液腔甲醇燃料的使用浓度,增强了水从阴极向阳极的反向传输,降低了甲醇渗透,从而提高了直接甲醇燃料电池的比能量。

    一种被动式醇类燃料电池的阴极水管理结构

    公开(公告)号:CN103943872A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410174249.4

    申请日:2014-04-29

    CPC classification number: H01M8/04156 H01M8/0258

    Abstract: 本发明公开了一种被动式醇类燃料电池的阴极水管理结构,所述阴极水管理结构包括阴极集流板、阴极流场板,其中阴极流场板上面设置自呼吸通孔,阴极流场板的背面设置有用于收集液态水的上沟道,阴极流场板的正面设置有用于收集液态水的下沟道,上沟道和下沟道利用圆孔相连通,并在上沟道上、下沟道上以及阴极流场板与阴极集流板相接触的表面上采用微弧氧化技术制备一层氧化物陶瓷膜。本发明解决了液体水淹导致的阴极流场自呼吸通道堵塞的问题,改善了氧气的传质,提高了电池的性能。

    泡沫金属铝表面改性催化剂载体及其制备方法以及利用该载体制备醇类重整催化剂的方法

    公开(公告)号:CN103846109A

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201410098395.3

    申请日:2014-03-18

    Abstract: 本发明公开了一种泡沫金属铝表面改性催化剂载体及其制备方法以及利用该载体制备醇类重整催化剂的方法。所述载体由泡沫金属铝骨架和其表面改性生长出来的多孔氧化物陶瓷膜制备而成,其步骤如下:以多孔泡沫铝作为阳极,置于含有5-20g/mL的铝酸盐、硅酸盐或者氟锆酸盐的电解液中,施加直流或交流电压进行微弧氧化处理,在泡沫铝的表面形成一层多孔的氧化陶瓷膜。以此陶瓷膜作为基底,在其表面进行催化剂的担载,即得醇类重整催化剂。本发明可有效解决现有甲醇重整器中反应气体与催化剂接触不充分、催化剂利用率低以及催化剂骨架对催化剂有负面影响等问题,并某种程度上减少一氧化碳的产生。

    一种自呼吸醇类燃料电池
    94.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102299359B

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201110220772.2

    申请日:2011-08-03

    CPC classification number: Y02P70/56

    Abstract: 本发明提供一种自呼吸醇类燃料电池,以解决由于水导致阴极板的自呼吸通道容易堵塞的问题。它包括阴极极板及置于阴极极板外侧的夹具、置于阴极极板内侧的绝缘层,所述阴极极板上面设置用于“呼吸”的通孔,阴极极板上设置凹于阴极极板表面的排水沟道,所述排水沟道与通孔连通并置于通孔的下方;所述排水沟道设置在与夹具接近一侧的阴极极板表面。本发明可减少由于水导致的自呼吸通道的堵塞,更有利于水的排出,改善氧气的传质;同时,本发明还具有制作成本低,占用空间小,电池性能稳定性高的优点,利于推广应用。

    一种自呼吸醇类燃料电池
    95.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102299359A

    公开(公告)日:2011-12-28

    申请号:CN201110220772.2

    申请日:2011-08-03

    CPC classification number: Y02P70/56

    Abstract: 本发明提供一种自呼吸醇类燃料电池,以解决由于水导致阴极板的自呼吸通道容易堵塞的问题。它包括阴极极板及置于阴极极板外侧的夹具、置于阴极极板内侧的绝缘层,所述阴极极板上面设置用于“呼吸”的通孔,阴极极板上设置凹于阴极极板表面的排水沟道,所述排水沟道与通孔连通并置于通孔的下方;所述排水沟道设置在与夹具接近一侧的阴极极板表面。本发明可减少由于水导致的自呼吸通道的堵塞,更有利于水的排出,改善氧气的传质;同时,本发明还具有制作成本低,占用空间小,电池性能稳定性高的优点,利于推广应用。

    基于金属双极板结构的被动式自呼吸直接甲醇燃料电池组

    公开(公告)号:CN101409357B

    公开(公告)日:2011-03-23

    申请号:CN200810209556.6

    申请日:2008-11-28

    CPC classification number: Y02E60/523

    Abstract: 本发明提供了一种基于金属双极板结构的被动式自呼吸直接甲醇燃料电池组。电池组由双极板、膜电极、集流板用紧固螺栓方法串联组成,双极板包括阳极侧与阴极侧,阳极侧中心设置有正方形凹槽,阴极侧为有助于电池获取足够反应气体的通透气体沟槽,阳极侧与集流板相连,集流板与膜电极的阳极相连,膜电极的阴极与双极板阴极侧相连。本发明安装简单,材料成本低,易加工,机械强度高,反应物甲醇与阳极接触面积大,反应完全,是一种十分便利的便携式电池组。

    平面式自呼吸微型直接甲醇燃料电池组结构与制备方法

    公开(公告)号:CN101599550A

    公开(公告)日:2009-12-09

    申请号:CN200910072445.X

    申请日:2009-07-02

    CPC classification number: Y02E60/523 Y02P70/56

    Abstract: 本发明提供了一种平面式自呼吸微型直接甲醇燃料电池组结构与制备方法。此种结构的直接甲醇燃料电池使用甲醇水溶液作为燃料,氧气由大气直接供给,电池组双极板材料均采用表面处理(如镀氮化钛)的金属材料(如不锈钢)。单池之间的串联采用螺丝连接相邻单池的阴阳极,两侧电池组与中间的进液腔构成三明治结构,即两侧电池组公用一个供液腔。此种连接方法可有效缩小燃料电池的体积,利于大批量加工和提高电池性能。本发明既提高了电池组的性能和稳定性,又便于自呼吸式电池组连接,同时工艺流程简单,制造成本低,占用空间小,机械性能好,可加强电池结构的强度。

    一种基于红外光谱吸收阵列的小型光谱检测系统

    公开(公告)号:CN120063488A

    公开(公告)日:2025-05-30

    申请号:CN202510260984.5

    申请日:2025-03-06

    Abstract: 一种基于红外光谱吸收阵列的小型光谱检测系统,他涉及一种光谱吸收和光谱检测系统。本发明是为了解决现有光谱传感器尺寸体积过大,造价成本过高,不易便携的问题。本发明衬底层、电极材料层、金属反射层、金属介质层;电极材料层包括四对电极,每一对电极分别由长电极、短电极和两个金属板组成;金属反射层包括中部的金属反射薄膜及四周的四对电极金属,每一对电极金属由两个金属板构成;金属介质层表面包括第一吸收阵列、第二吸收阵列、第三吸收阵列、第四吸收阵列和四周的四对电极金属,每一对电极金属由两个金属板构成,本发明属于光谱检测技术领域。

    一种新型直流能量收集及管理芯片及其运行方法

    公开(公告)号:CN119276115A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411261779.2

    申请日:2024-09-10

    Abstract: 本发明提出一种新型直流能量收集及管理芯片及其运行方法,其中芯片包括:低压冷启动环路、新型MPPT算法能量收集电路和能量管理电路;低压冷启动环路用于在低电压水平下激励内部电压转换电路,使电路过渡到正常工作状态;新型MPPT算法能量收集电路用于收集能量,将环境能量收集转换为电能,通过瞬态增强型MPPT算法电路实现最大功率追踪;能量管理电路用于对CSTOR的状态进行判决,将判决结果输入至控制模块产生不同的使能信号UV和EN,并开启相应的管理模式Q1、Q2。本发明开启充电管理电路将多余能量存储于二级储能元件超级电容器或锂离子电池中,以及开启DC‑DC降压转换器输出稳定电压用于系统负载,进而实现对光伏、热电等直流环境能量的高效率管理。

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