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公开(公告)号:CN105428676A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510481082.0
申请日:2015-08-07
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: H01M8/10 , H01M4/86 , H01M4/90 , H01M8/0202 , H01M8/023 , H01M8/0232 , H01M8/0247
CPC classification number: H01M8/10 , H01M4/86 , H01M4/8605 , H01M4/9041
Abstract: 本发明公开了一种用于原位拉曼光谱测试的质子交换膜燃料电池的阴极结构,该阴极结构包括:质子交换膜、催化剂层以及金属网状集流体;其中催化剂层涂覆于质子交换膜表面,金属网状集流体压贴在催化剂层上;金属网状集流体为多孔网状结构,可以是金网、不锈钢网、镍网或银网。本发明还公开了应用该阴极结构进行质子交换膜燃料电池阴极催化反应的原位拉曼光谱测试方法。本发明解决了传统质子交换膜燃料电池的电极结构无法实现原位拉曼光谱测试的技术问题;通过原位拉曼光谱测试,实现原位地、实时地获得阴极催化反应信息;且本发明的阴极结构能够进行Fe、Co、Ni、Pt、Au等各种催化剂的原位拉曼测试。
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公开(公告)号:CN103503211B
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201080070524.8
申请日:2010-10-06
Applicant: 奥迪股份公司
IPC: H01M8/023 , H01M8/0258 , H01M8/0267 , H01M8/04007
CPC classification number: H01M8/04059 , H01M8/023 , H01M8/0258 , H01M8/0267 , H01M8/04074 , H01M8/04171 , H01M8/2457 , H01M8/2459 , H01M8/2484 , H01M2008/1095 , Y02E60/50 , Y02E60/521
Abstract: 燃料电池(38)具有通路(83,84),所述通路使得水通过每个燃料电池的一个或两个反应气体流场板(75,81),由此燃料电池被蒸发冷却。水通路可由多孔塞(未示出)或由微真空泵(89)来通风。冷凝器(59)可具有贮存器(64);冷凝器(59)可以是车辆散热器。可高度渗水的芯层(90)邻近于存在于个体燃料电池(38)之间的一个或两个水通路(83,84)设置。该通路可以是流-通过通路(83)(图5)或者它们可以是交指型通路(83a, 83b)(图6),以便增加通过芯层(90)的水吹扫空气的流量,所述水吹扫空气用于在冷环境中停机期间清除堆中的水。入口交指型通道(83a,83b)可在其出口端处例如由凸起部(104)或孔(106)仅被部分地阻塞,以便确保进入入口冷却剂通路(83c,83d)的任何气体将不会累积在入口冷却剂通路的出口端(101)处。
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公开(公告)号:CN102437347B
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201110162870.5
申请日:2011-06-10
IPC: B60L11/18 , H01M8/023 , H01M8/0247
CPC classification number: H01M8/04291 , B60L11/1892 , B60L11/1898 , H01M8/023 , H01M8/0247 , H01M2008/1095 , Y02E60/50 , Y02T90/34
Abstract: 本发明提供一种被设置用以提高燃料电池的除水性能的局部亲水气体扩散层。为此目的,本发明提供一种气体扩散层,通过简单工序对其一对槽脊下的、承受燃料电池的夹持压力的区域进行局部亲水处理,从而提高该燃料电池组的除水性能。特别地,该局部亲水气体扩散层具有在隔板的各槽脊下的承受夹持压力的第一区域;和在隔板的气道下的第二区域,其中对第一区域进行亲水处理。
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公开(公告)号:CN116826093B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202310416728.1
申请日:2023-04-18
Applicant: 东风汽车集团股份有限公司
IPC: H01M8/02 , H01M8/023 , H01M4/88 , H01M4/90 , H01M8/04119
Abstract: 本申请涉及一种气体扩散层及其制备方法,属于燃料电池技术领域;气体扩散层包括碳纤维、导电剂和疏水剂,碳纤维呈多孔骨架状分布,以形成碳纤维骨架,导电剂和疏水剂附着于碳纤维骨架;该气体扩散层以碳纤维为基底,添加导电剂及疏水剂,使GDL的导电、排水性能更加优异,且具有较强的力学性能,相较于传统的GDL,其没有GDB层与MPL层,这使得其厚度较薄,本体内阻及与CCM之间的内阻均较小,在施用于膜电极时,膜电极的运行过程中气体分配更加合理,扩宽了膜电极的运行范围,进而能够兼顾膜电极在高湿与低湿时的性能。
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公开(公告)号:CN119252946A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411687510.0
申请日:2024-11-25
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01M4/88 , H01M4/86 , H01M8/023 , H01M8/1004
Abstract: 本发明属于燃料电池膜电极技术领域,具体公开了一种基于气泡析出造孔的多孔阴极电极制备方法。该制备方法包括:步骤1:制备常规阴极催化层;步骤2:组装电解电极结构;步骤3:电解阴极催化层,催化位点产生的气体对离聚物薄膜分布以及催化层孔隙结构进行调控。本发明通过精准调控催化位点气泡析出,对离聚物薄膜以及电极孔隙结构进行造孔,调控离聚物分布的同时增大催化层孔隙,增加催化层中氧气分子到达催化位点的传输通道,降低氧气的局域和体相传质阻力。所构成的新型多孔电极结构作为质子交换膜燃料电池阴极,和质子交换膜及阳极构成高效氧传质膜电极,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN119133500A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411226497.9
申请日:2024-09-03
Applicant: 东风汽车集团股份有限公司
IPC: H01M8/0247 , H01M8/023
Abstract: 本申请涉及一种微孔层及其制备方法和应用,属于燃料电池技术领域;微孔层包括多个亲水区域和多个疏水区域,多个所述亲水区域呈间隔的网格状分布,多个所述疏水区域也呈间隔的网格状分布,且所述亲水区域和所述疏水区域相邻设置;采用网格状的亲疏水分布设计可以均匀且快速吸收燃料电池反应区域产生的水,并且由于亲水区域也成网格状的分布,所以通过此种方式的划分,能使结冰区域不会较为集中,从而保证气体均匀传输至反应区域,进而改善在低温环境下因内部水凝结影响燃料电池性能的问题。
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公开(公告)号:CN118919750A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411286220.5
申请日:2024-09-13
Applicant: 国网浙江省电力有限公司湖州供电公司 , 湖州电力设计院有限公司
IPC: H01M8/00 , H01M8/0202 , H01M8/0239 , H01M8/023 , H01M8/18
Abstract: 本发明提供了一种液流电池用MO改性隔膜及其制备方法,制备方法包括:S1:将MO进行干燥;S2:制备高分子聚合物溶液;S3:将S1得到的MO加入S2所得溶液中,配制含有MO的混合溶液;S4:将S3所得混合溶液升温干燥后得到MO改性隔膜;S5:将S4得到的MO改性隔膜浸泡在离子化溶剂中,得到经离子化处理的MO改性隔膜。以解决传统离子交换膜的成本高、综合性能差、多体系适应性差等问题。
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公开(公告)号:CN117659482B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202311662315.8
申请日:2023-12-06
Applicant: 江苏科润膜材料有限公司
IPC: C08J7/12 , H01M8/023 , H01M8/0241 , C08L51/00
Abstract: 本发明公开了一种阴阳离子辐照接枝改性全氟磺酸离子交换膜及其制备方法和应用。制备方法包括以下步骤:将包含全氟磺酸氟型树脂粉料、阴离子改性剂、阳离子改性剂和接枝助剂的原料混合,烘干得到混合粉料,置于反应釜中,加热升温,排除气体并充入惰性气体后密封,伽马射线辐照,冷却至室温,得到接枝混合粉料;将接枝混合粉料挤出造粒,冷却,干燥,得到母粒;将母料再次加热,进行二次伽马射线辐照,冷却至室温,得到辐照接枝母料;将辐照接枝母料熔融挤出流延成膜,冷却后得到阴阳离子辐照接枝改性全氟磺酸树脂膜;将阴阳离子辐照接枝改性全氟磺酸树脂膜依次经钠化和氢化,得到阴阳离子辐照接枝改性全氟磺酸离子交换膜。
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公开(公告)号:CN118039984B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410111256.3
申请日:2024-01-25
Applicant: 鸿基创能科技(广州)有限公司
IPC: H01M8/1006 , H01M8/00 , H01M8/023 , H01M8/02 , H01M8/04223 , H01M8/04111 , H01M8/04082 , H01M8/04119
Abstract: 本发明涉及燃料电池领域,提供一种CCM活化试件及系统及方法,CCM包括质子传导膜、阳极催化层和阴极催化层,阳极催化层和阴极催化层分别涂布于质子传导膜的两侧,CCM活化试件包括CCM卷材;CCM卷材包括绝缘透气层、第一导电透气层、CCM和第二导电透气层,第一导电透气层、CCM和第二导电透气层依次层叠设置,绝缘透气层覆于第一导电透气层上,且绝缘透气层至少一端与第一导电透气层齐平。优点:(1)可将较长的CCM卷起同时活化,无需单独装配成电堆进行活化,提高活化效率,实现CCM的批量化活化。(2)无需分阴极腔和阳极腔,CCM阴极产生的氢气可透过导电透气层和绝缘透气层达到CCM阳极,从而补充阳极所需的氢气,如此极大地减少了氢气的使用,降低了成本。
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公开(公告)号:CN117199421B
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202311405173.7
申请日:2023-10-27
Applicant: 四川博尔斯迈科技有限公司
IPC: H01M8/023 , H01M8/0245 , H01M8/0232 , H01M4/88
Abstract: 本发明涉及氢能源电堆组件所用的扩散层,特别是涉及一种柔性梯度钛粉毡扩散层及其制备方法,所述柔性梯度钛粉毡扩散层依次包括第一微孔层、钛基材和第二微孔层,所述第一微孔层、钛基材和第二微孔层的孔隙依次缩小;所述第一微孔层靠近电极板,所述第二微孔层靠近质子膜。本发明的柔性梯度钛粉毡扩散层有更低的电阻,孔隙率更高、孔隙分布均匀、大小均一,具有更高的面内方向导电系数和厚度方向导电系数。本发明的柔性梯度钛粉毡扩散层的水压差较大,短时间内液态水高度上升明显。
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