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公开(公告)号:CN101150196A
公开(公告)日:2008-03-26
申请号:CN200710152821.7
申请日:2007-09-18
申请人: 三星SDI株式会社
CPC分类号: H01M8/1081 , H01M8/04197 , H01M8/1011 , H01M8/1027 , H01M8/1044 , H01M8/1051 , H01M2300/0082 , Y02E60/523 , Y02P70/56 , Y10T428/2924
摘要: 包括纳米复合物离子络合物的电解质膜,该纳米复合物离子络合物为纳米复合物与碱性聚合物的反应产物。该纳米复合物包括具有磺酸基的聚合物和未改性粘土。该未改性粘土具有层状结构并分散在该具有磺酸基的聚合物中,并且该聚合物插入到该未改性粘土的各层之间,或者,该改性粘土具有页状剥落结构并且该改性粘土的页状剥落层分散在该聚合物中。即使当具有磺酸基的聚合物的磺化度高时,该电解质膜也显示出高的机械强度、高的离子传导率、以及优异的甲醇渗透阻挡性能。当使用甲醇水溶液作为燃料时,包括该电解质膜的燃料电池具有低的甲醇渗透,因而具有高的工作效率和长的寿命。
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公开(公告)号:CN101080837A
公开(公告)日:2007-11-28
申请号:CN200580043215.0
申请日:2005-12-12
申请人: 日东电工株式会社
CPC分类号: C08J5/2293 , C08J5/225 , C08J2327/16 , H01M8/04197 , H01M8/1011 , H01M8/1023 , H01M8/1039 , Y02E60/523
摘要: 本发明提供一种在固体高分子型燃料电池中即使长期使用也能够维持特性的电解质膜。更具体地,提供一种在固体高分子型燃料电池中对电极的粘接性优异的电解质膜。本发明的用于固体高分子型燃料电池的电解质膜是将含有阳离子交换基团的接枝链加成在包含烯烃类或氟类高分子的高分子基材上的电解质膜,其中,通过热机械分析测定的针入温度为200℃以下。在上述电解质膜中,在40重量%甲醇水溶液浸渍时的尺寸变化率为40%以下,所述高分子基材优选包含聚偏氟乙烯。
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公开(公告)号:CN101017902A
公开(公告)日:2007-08-15
申请号:CN200610105543.5
申请日:2006-05-31
申请人: 三星SDI株式会社
CPC分类号: H01M4/8896 , H01M4/8605 , H01M4/861 , H01M4/8807 , H01M4/881 , H01M4/8814 , H01M4/8817 , H01M8/04197 , H01M8/04291 , H01M8/1009 , H01M8/1011 , Y02E60/523 , Y02P70/56
摘要: 提供一种用于燃料电池的膜电极组件,其制备方法,及采用该用于燃料电池的膜电极组件的燃料电池。所述膜电极组件包括:阳极,其包括阳极基底、阳极扩散层和具有微孔的阳极催化剂层;阴极,其包括阴极基底、阴极扩散层和具有微孔的阴极催化剂层;以及介于阴极和阳极之间的电解质膜,其中所述阳极扩散层是亲水性的而阴极扩散层是疏水性的,并且阳极催化剂层的微孔的平均直径小于阴极催化剂层的微孔的平均直径。在所述膜电极组件中,空气可以容易地提供给阴极,水可以容易地流出阴极,从而得到膜电极组件的高性能,并且阳极催化剂层具有较小的微孔,从而提高阳极的耐久性并降低阳极催化剂层中甲醇的扩散速度,以长时间保持电池的初始性能。
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公开(公告)号:CN1948354A
公开(公告)日:2007-04-18
申请号:CN200610142354.5
申请日:2006-10-10
申请人: 三星SDI株式会社
IPC分类号: C08F112/14 , C08F110/02 , C08G73/10 , C08G69/48 , C08G73/02 , C08J5/18 , H01M8/02
CPC分类号: C08L79/08 , C08G73/0266 , C08G73/10 , C08G73/101 , C08G73/16 , C08J5/2243 , C08J5/2275 , C08J2325/18 , C08J2379/08 , C08L79/02 , C08L79/04 , H01B1/122 , H01M8/04197 , H01M8/1011 , H01M8/1025 , H01M8/1027 , H01M8/103 , H01M8/1032 , H01M8/1044 , H01M2300/0082 , Y02E60/523 , C08L2666/20
摘要: 本发明提供一种低聚物固体酸和使用它的聚合物电解质膜。该聚合物电解质膜包含低聚物固体酸的大分子,所述低聚物固体酸在其末端具有离子电导性端基,以及最小量的对于离子电导所需的离子电导性端基,从而抑制溶胀以及容许低聚物固体酸的均匀分布,由此提高离子电导性。由于使所述聚合物电解质膜中的离子电导性端基的数量最小化以及使用了其中溶胀得到抑制的聚合物基质,减少了甲醇穿越和由体积大造成的流出困难,以及在其表面上具有离子电导性端基的低聚物固体酸的大分子得以均匀分布。因此,离子电导性高,因而所述聚合物电解质膜即使在未润湿的条件下也显示良好的离子电导性。
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公开(公告)号:CN1880388A
公开(公告)日:2006-12-20
申请号:CN200610084561.X
申请日:2006-05-25
申请人: 三星SDI株式会社
CPC分类号: H01M8/1048 , H01M8/04186 , H01M8/04197 , H01M8/1011 , H01M8/1023 , H01M8/1025 , H01M8/103 , H01M8/1032 , H01M8/1039 , H01M2300/002 , H01M2300/0094 , Y02E60/523 , Y02P70/56
摘要: 本发明提供具有层状结构的质子导电无机材料,其中在具有纳米层间距的无机材料层之间引入具有质子导电性的包含磺酸基的部分,使得包含磺酸基的部分通过醚键直接连接在具有纳米层间距的无机材料上。本发明还提供聚合物纳米材料复合膜及采用它的燃料电池,该复合膜包括含有磺酸基部分的无机材料与质子导电聚合物之间的反应产物。聚合物纳米材料复合膜具有质子导电聚合物嵌入到具有层状结构的质子导电无机材料层之间的结构,或者具有将层状结构的质子导电无机材料的剥落产物分散在质子导电聚合物中的结构。聚合物纳米材料复合膜在甲醇溶液中具有可控的溶胀度,并且聚合物纳米材料复合膜的透射率可以降低。该层状结构的质子导电无机材料带有具有质子导电性的磺酸官能团,这增加了聚合物纳米材料复合膜的质子导电性。聚合物纳米材料复合膜可用作燃料电池中的质子导电膜,以提高燃料电池的能量密度和燃料效率。
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公开(公告)号:CN1685553A
公开(公告)日:2005-10-19
申请号:CN03823093.3
申请日:2003-09-29
申请人: 摩托罗拉公司
发明人: 罗纳德·詹姆斯·凯利 , 史蒂文·杜安·普拉特 , 西瓦库马尔·穆图斯瓦米 , 罗伯特·彭尼西
IPC分类号: H01M8/10
CPC分类号: H01M8/04388 , H01M8/04194 , H01M8/04197 , H01M8/04365 , H01M8/04798 , H01M8/1011 , H01M2008/1095 , Y02E60/50 , Y02E60/523
摘要: 限制燃料电池中透过膜的燃料量的方法和燃料电池系统,该方法包括确定燃料-水混合物的燃料和水的适当分子比(503);并根据要被燃料电池电子氧化的燃料量控制燃料电池膜的阳极侧可用的燃料-水混合物的量(507)。燃料电池系统包括具有阳极层(107)、阴极层(109)和电解质层(111)的燃料电池膜(103)和燃料输送系统(105),其中阴极层暴露于氧源,燃料输送系统包括环绕并邻近电解质层相对侧的阳极层布置的燃料室(119),燃料输送系统实现上述方法。
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公开(公告)号:CN1572040A
公开(公告)日:2005-01-26
申请号:CN02820380.1
申请日:2002-10-15
申请人: 纳幕尔杜邦公司
发明人: E·霍瓦德
CPC分类号: B01D67/0088 , B01D69/141 , B01D71/32 , B01J35/065 , C08J5/2237 , C08J5/2281 , C08J5/2293 , C08J2327/18 , H01M4/8605 , H01M4/881 , H01M4/8817 , H01M4/921 , H01M4/926 , H01M8/04197 , H01M8/1004 , H01M8/1009 , H01M8/1023 , H01M8/103 , H01M8/1039 , H01M8/1044 , H01M2300/0082 , H01M2300/0091
摘要: 本发明提供了一种固体聚合物电解质隔膜,它包括其中吸收了非氟代、非离聚物型聚合物的氟代离聚物,其中氟代离聚物包括高度氟化的碳主链,该主链包含至少6mol%带有氟代侧基的单体单元,所述氟代侧基带有离子型端基,并且其中非离聚物型聚合物选自聚胺、聚乙烯基胺及其衍生物。本发明还提供了含有该固体聚合物电解质隔膜的催化剂涂敷隔膜和燃料电池。
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公开(公告)号:CN103102482B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201310018643.4
申请日:2006-02-14
申请人: 东丽株式会社
CPC分类号: H01M8/1041 , C08G65/4056 , C08J5/2256 , C08J2371/12 , H01B1/122 , H01M8/04197 , H01M8/1025 , H01M8/1072 , H01M8/1088 , H01M2008/1095 , H01M2300/0082 , Y02E60/523 , Y02P20/582 , Y02P70/56
摘要: 本发明提供一种高分子电解质成型体的制造方法,通过在将含有保护基和离子性基团的高分子电解质前体进行成型后,将所获得的成型体中含有的该保护基的至少一部分进行脱保护,来获得高分子电解质成型体。根据本发明,可以获得质子传导性优异、并且燃料遮断性、机械强度、物理耐久性、耐热水性、耐热甲醇性、加工性和化学的稳定性优异的高分子电解质材料和高分子电解质成型体。使用了使用该高分子电解质材料或高分子电解质成型体的高分子电解质膜、高分子电解质膜部件或膜电极复合体的高分子电解质型燃料电池,可以实现高输出、高能量密度和长期耐久性。
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公开(公告)号:CN102449829B
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201080023217.4
申请日:2010-05-21
申请人: 日东电工株式会社
CPC分类号: H01B1/122 , H01M8/04197 , H01M8/1011 , H01M8/1027 , H01M8/103 , H01M8/1067 , Y02E60/523
摘要: 本发明提供一种耐甲醇透过特性(甲醇阻断特性)优良的、聚酰亚胺类的质子传导性聚合物电解质膜。一种质子传导性聚合物电解质膜,其含有通过四元羧酸二酐与具有质子传导基团的第一芳香族二胺和不具有质子传导基团的第二芳香族二胺的缩聚而形成的聚酰亚胺树脂作为主要成分,所述第二芳香族二胺具有由三个以上的环构成的稠环骨架。该电解质膜适合聚合物电解质型燃料电池(PEFC)、特别是直接甲醇型燃料电池(DMFC)。
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公开(公告)号:CN103339778A
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201180065691.8
申请日:2011-11-23
申请人: 法国原子能及替代能源委员会
CPC分类号: H01M8/0271 , C25B9/18 , H01M8/0232 , H01M8/0245 , H01M8/0254 , H01M8/0258 , H01M8/026 , H01M8/0276 , H01M8/0282 , H01M8/0286 , H01M8/04197 , H01M8/12 , H01M8/242 , H01M8/2425 , H01M8/2465 , Y02P70/56
摘要: 本发明涉及能够由两种相互反应的气体,典型的氧和氢,占用的两个空间(1、2)之间的新密封件。根据本发明,缓冲室(7)设置在具有互相反应的气体的两个空间之间,其中测定朝向缓冲室的反应气体的泄露,以实现主要是扩散型(通过分子或克努森扩散)的流动。本发明可以用于在EHT型电解槽或固体氧化物燃料电池(SOFC)中提供密封。
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