堆芯、电解堆、电解堆的夹具以及分区加载方法

    公开(公告)号:CN119710749A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411478394.1

    申请日:2024-10-22

    Abstract: 一种电解堆的堆芯,所述堆芯包括沿竖直方向依次叠置的阴极流场板、阴极传输层、膜电极、阳极传输层、和阳极流场板,膜电极包括反应部分和围绕反应部分的四周部分,阴极传输层、膜电极的反应部分以及阳极传输层构成反应区,阴极流场板与反应区在竖直方向上的投影重合。本发明还涉及包括该堆芯的电解堆,用于电解堆的夹具,以及利用该夹具的分区加载方法。通过本发明,实现了对反应区和非反应区分区加载,定量测量施加在反应区的载荷,从而在压装时给予精确控制,掌握反应区封装力与性能的对应关系。

    一种适用于电解水制氢的金属部件及制备方法

    公开(公告)号:CN119332280A

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202411525059.2

    申请日:2024-10-30

    Abstract: 一种适用于电解水制氢的金属部件及制备方法,属于金属材料结合技术领域。包括以下步骤:通过调节酸洗过程的条件参数来初步控制后续沉积过程中贵金属颗粒的尺寸大小和在样品表面的分布情况;条件参数包括酸洗温度范围为25~90℃,酸洗时间为5min~2h;采用电沉积或物理气相沉积的方式最终控制贵金属颗粒的尺寸大小和在样品表面的分布情况,以使贵金属颗粒在样品表面呈均匀分布且所述贵金属颗粒粒径的大小在10nm~180nm之间。本申请的制备方法,能够实现沉积较低的贵金属载量,能够控制贵金属颗粒粒径的大小在10nm~180nm之间,制备得到的金属部件样品的贵金属载量在双面0.3mg/cm2以下,平均单面涂层厚度在70nm以下,有效降低了加工成本。

    动态负载下钛极板在PEMWE阳极环境中腐蚀性能测试方法

    公开(公告)号:CN118858137A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410812410.X

    申请日:2024-06-21

    Abstract: 一种动态负载下钛极板在PEMWE阳极环境中腐蚀性能测试方法,其步骤包括:S1、搭建电化学测试平台,并配置测试溶液;S2、将钛极板放置测试平台中进行电化学测试;电化学测试至少包括波动的极化测试,且极化测试的电信号包括脉冲、方波、正弦波、三角波其中一种或多种组合;S3、表征电化学测试后钛极板的表面钝化膜成分。本发明简单、快捷、高效,通过不同波形的电信号搭配测试溶液,来模拟不同波动工况下PEMWE环境中钛极板的腐蚀情况,保证了腐蚀性能测试结果的准确性和可靠性,为PEMWE系统在不同动态负载下的应用提供了重要参考,也降低了测试成本和研发费用。

    一种膜电极制备方法及其膜电极
    39.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118480808A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410575512.4

    申请日:2024-05-10

    Abstract: 一种膜电极制备方法及其膜电极,包括:配置质子交换膜电解制氢阳极浆料;在阳极浆料中加入纳米铂丝混匀形成混合浆料;将混合浆料涂覆在质子交换膜或转印膜上,涂覆在质子交换膜上的混合浆料经干燥制成膜电极,涂覆在转印膜上的催化层经热转印形成膜电极。通过在阳极催化层中添加纳米铂丝,将从阴极渗透至阳极的氢气通过催化反应部分去除,从而降低阳极氧中氢含量,提高质子交换膜电解制氢的运行安全性,特别是低载工况下的安全。此外,纳米铂丝形成的导电网络还能够提高氧化铱基催化层的电子电导率,提高阳极催化层中催化剂的有效利用率。本发明对于提高质子交换膜电解制氢的运行安全、提高膜电极性能具有显著作用。

    一种PEM制氢膜电极及其制备方法
    40.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119913566A

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202411243562.9

    申请日:2024-09-05

    Abstract: 一种PEM制氢膜电极及其制备方法。所述膜电极包括质子交换膜、阳极催化层和阴极催化层,所述阳极催化层包括催化剂、离聚物和导电增强剂,所述导电增强剂的含量从阳极催化层近膜侧向远膜侧增加,所述导电增强剂含量的增加为阶梯状增加、连续状增加或两种增加方式的组合。本发明所述PEM制氢膜电极的制备方法,其中所述膜电极的阳极催化层通过含有不同含量导电增强剂的浆料逐层涂覆而成。本发明所述的PEM制氢膜电极既满足了增强电子传输的需求,还有效降低了导电增强剂在近膜侧对高密度的质子传导的不利影响。

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