-
公开(公告)号:CN109569593B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201811450919.5
申请日:2018-11-29
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山西省电力公司
IPC分类号: B01J23/58 , C25B1/04 , C25B11/093
摘要: 本发明属于电催化剂领域,具体涉及一种锶掺杂贵金属氧化物的析氧电催化剂及其制备方法。本发明利用氢氧化锶溶解度随温度变化情况,将高温氢氧化锶溶液与金属氯酸反应,再通过降温使得贵金属氢氧化物的外层析出氢氧化锶沉淀,将沉淀高温煅烧,获得锶掺杂的贵金属氧化物的析氧电催化剂;本发明方法简单、对设备要求低,获得的析氧电催化剂稳定性好,反应位点多,催化活性高。
-
公开(公告)号:CN110854393B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN201911111366.5
申请日:2019-11-14
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网山西省电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01M4/88 , H01M8/1004
摘要: 本发明涉及一种膜电极的制备工艺和装置,属于燃料电池技术领域,所述的膜电极的制备工艺,包括单侧催化剂层的制备步骤:将聚合物膜先没入催化剂溶液中,再提拉出催化剂溶液,在聚合物膜的一侧形成第一催化剂薄膜,对所述第一催化剂薄膜进行加热滚压,得到单侧涂布催化剂层的聚合物膜;双侧催化剂层的制备步骤:将聚合物膜没入催化剂溶液中,再提拉出催化剂溶液,在聚合物膜的另一侧形成第二催化剂薄膜;对所述第二催化剂薄膜进行加热滚压,得到膜电极。制备得到的膜电极具有与催化剂结合强度高,均匀性好的优点,而且操作简单,不需要复杂的翻转过程,实现了膜电极两侧的催化剂的一次性快速涂布和加热滚压,提高生产效率。
-
公开(公告)号:CN111740122A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010642431.3
申请日:2020-07-06
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网山东省电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01M4/88 , H01M4/86 , H01M8/1004 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明提供一种有序化膜电极及其制备方法,利用电化学沉积的外场推动力,使得活性组分在气体扩散层表面发生氧化还原反应,使得催化剂原位生长在气体扩散层表面,得到具有三维多级结构的催化剂层;催化剂原位生长在气体扩散层表面增大了催化剂与气体扩散层之间的结合力及多层催化剂之间的结合力,使催化剂不易脱离,从而提高了电池寿命,同时降低了催化剂与气体扩散层间的接触电阻,从而促进了离子扩散及电荷传递,有利于电池性能的提高;三维多级结构的催化剂层具有较高的活性面积,提高了催化剂的利用率,同时该结构也使膜电极具有优良的多相传质通道,从而有利于电池性能的提升。
-
公开(公告)号:CN111740122B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202010642431.3
申请日:2020-07-06
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网山东省电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01M4/88 , H01M4/86 , H01M8/1004 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明提供一种有序化膜电极及其制备方法,利用电化学沉积的外场推动力,使得活性组分在气体扩散层表面发生氧化还原反应,使得催化剂原位生长在气体扩散层表面,得到具有三维多级结构的催化剂层;催化剂原位生长在气体扩散层表面增大了催化剂与气体扩散层之间的结合力及多层催化剂之间的结合力,使催化剂不易脱离,从而提高了电池寿命,同时降低了催化剂与气体扩散层间的接触电阻,从而促进了离子扩散及电荷传递,有利于电池性能的提高;三维多级结构的催化剂层具有较高的活性面积,提高了催化剂的利用率,同时该结构也使膜电极具有优良的多相传质通道,从而有利于电池性能的提升。
-
公开(公告)号:CN111697239A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010599225.9
申请日:2020-06-28
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网山东省电力公司泰安供电公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及一种钴铁合金、氮共掺杂炭氧气还原催化剂,所述催化剂的前驱体为核壳结构,其中,前驱体的核心为具有造孔和支撑作用的材料,前驱体的壳层为Fe,Co-ZIF,所述催化剂的壳层为铁钴合金。前驱体的核心作为支撑体可以确保核壳结构的稳定性,避免热解过程中结构坍塌导致的催化剂活性位点被包埋的问题,同时,高温热解过程中能够起到造孔作用,呈现出传质有利的分级孔结构,还能够在热解过程促进壳层金属离子的均匀分散;壳层利用CoFe合金与活性位点N的协同催化作用,大幅提升了氧还原催化活性;双金属铁和钴共掺杂ZIF壳层中金属与氮间隔配位,高温热解后能够促进金属颗粒的均匀分散。
-
公开(公告)号:CN111537532A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010530516.2
申请日:2020-06-11
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网山东省电力公司泰安供电公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01N23/046 , G01N23/18
摘要: 本申请提供了一种膜电极缺陷检测方法及装置,该方法包括:获取膜电极的初始图像,初始图像包括:阴极催化层的待检测图像、质子交换膜的待检测图像以及阳极催化层的待检测图像;对初始图像进行缺陷特征提取,得到对应的缺陷特征图像;根据各缺陷特征图像,确定膜电极的缺陷检测结果。上述方案提供的缺陷检测方法,通过获取膜电极各层部件的图像,并分别进行缺陷特征提取的方式,可以对膜电极的各层部件分别进行缺陷检测,实现了对膜电极进行全方位检测,最后根据各层部件的缺陷检测情况确定该膜电极的缺陷检测结果,提高了检测结果的精确度。
-
公开(公告)号:CN109569593A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811450919.5
申请日:2018-11-29
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山西省电力公司
摘要: 本发明属于电催化剂领域,具体涉及一种锶掺杂贵金属氧化物的析氧电催化剂及其制备方法。本发明利用氢氧化锶溶解度随温度变化情况,将高温氢氧化锶溶液与金属氯酸反应,再通过降温使得贵金属氢氧化物的外层析出氢氧化锶沉淀,将沉淀高温煅烧,获得锶掺杂的贵金属氧化物的析氧电催化剂;本发明方法简单、对设备要求低,获得的析氧电催化剂稳定性好,反应位点多,催化活性高。
-
公开(公告)号:CN109764709B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201811512477.2
申请日:2018-12-11
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国网陕西省电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及能源回收技术领域,具体涉及能源回收系统,该系统包括热能产生装置,用于产生第一流体;储热装置,用于储存第一流体;储热装置与换热器的第一入口连接;供给管路,用于向换热器提供第二流体;其中,供给管路与换热器的第二入口连接,第二流体的温度小于第一流体的温度;换热器,换热器的第一出口与所述热能产生装置的入口连接;其中,第二流体在换热器中吸收第一流体的热量,使得第一流体的温度降低,降温后的第一流体提供给热能产生装置。该能源回收系统通过对热能产生装置所产生的第一流体的收集,并将收集到的第一流体回流至热能产生装置中,实现第一流体的回收利用,包括第一流体的热能以及第一流体的回收,提高了能源的利用率。
-
公开(公告)号:CN110854393A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911111366.5
申请日:2019-11-14
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网山西省电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01M4/88 , H01M8/1004
摘要: 本发明涉及一种膜电极的制备工艺和装置,属于燃料电池技术领域,所述的膜电极的制备工艺,包括单侧催化剂层的制备步骤:将聚合物膜先没入催化剂溶液中,再提拉出催化剂溶液,在聚合物膜的一侧形成第一催化剂薄膜,对所述第一催化剂薄膜进行加热滚压,得到单侧涂布催化剂层的聚合物膜;双侧催化剂层的制备步骤:将聚合物膜没入催化剂溶液中,再提拉出催化剂溶液,在聚合物膜的另一侧形成第二催化剂薄膜;对所述第二催化剂薄膜进行加热滚压,得到膜电极。制备得到的膜电极具有与催化剂结合强度高,均匀性好的优点,而且操作简单,不需要复杂的翻转过程,实现了膜电极两侧的催化剂的一次性快速涂布和加热滚压,提高生产效率。
-
公开(公告)号:CN109764709A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201811512477.2
申请日:2018-12-11
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国网陕西省电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明涉及能源回收技术领域,具体涉及能源回收系统,该系统包括热能产生装置,用于产生第一流体;储热装置,用于储存第一流体;储热装置与换热器的第一入口连接;供给管路,用于向换热器提供第二流体;其中,供给管路与换热器的第二入口连接,第二流体的温度小于第一流体的温度;换热器,换热器的第一出口与所述热能产生装置的入口连接;其中,第二流体在换热器中吸收第一流体的热量,使得第一流体的温度降低,降温后的第一流体提供给热能产生装置。该能源回收系统通过对热能产生装置所产生的第一流体的收集,并将收集到的第一流体回流至热能产生装置中,实现第一流体的回收利用,包括第一流体的热能以及第一流体的回收,提高了能源的利用率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-