直接醇类燃料电池阴极催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN101337183B

    公开(公告)日:2010-06-23

    申请号:CN200810136943.1

    申请日:2008-08-15

    IPC分类号: B01J23/42 H01M4/90 H01M4/92

    摘要: 直接醇类燃料电池阴极催化剂的制备方法,它涉及燃料电池阴极用催化剂的制备方法。本发明解决了现有Pt催化剂颗粒大、粒径分散不均匀和利用率低等问题。方法如下:1.将过渡金属化合物与Pt化合物分散到多元醇和一元醇的混合物中,调节pH值;2.还原,得胶体溶液;3.将经酸化的碳载体均匀分散在多元醇中,得碳载体浆料;4.将胶体溶液均匀分散到碳载体浆料中,调节pH值,洗涤,真空干燥后即可。本发明产品颗粒尺寸为1~3nm,电化学比表面积为60~110m2/g。本发明具有颗粒细小、粒径分散窄、催化剂利用率高及电流密度显著提高优点,并且减少了贵金属催化剂的担载量、降低了生产成本。

    碳化改性质子交换膜燃料电池的气体扩散层的方法

    公开(公告)号:CN100530786C

    公开(公告)日:2009-08-19

    申请号:CN200710144347.3

    申请日:2007-09-21

    摘要: 碳化改性质子交换膜燃料电池的气体扩散层的方法,它涉及一种制备质子交换膜燃料电池的气体扩散层的方法。本发明解决了高PTFE载量对气体传质的阻碍作用及降低碳纸电子电导率的缺点。本发明的方法的步骤如下:一、将碳纸浸泡在10~50wt%的碳水化合物或碳氢聚合物的水溶液中30~80min,在50~80℃条件下干燥20~24h,然后在350~400℃、Ar气保护的条件下,在管式炉中烧结30~60min;二、重复操作步骤一一次;三、将碳化后的碳纸浸泡在5~20wt%聚四氟乙烯乳液中10~30min,即得到碳纸碳化改性质子交换膜燃料电池气体扩散层。本发明得到的产品中聚四氟乙烯载量为10~20wt%。本发明具有提高了电池气体扩散层电子电导率及孔隙率的优点。

    燃料电池双面同性电极阵列结构体及其构成的燃料电池系统

    公开(公告)号:CN100426571C

    公开(公告)日:2008-10-15

    申请号:CN200610150907.1

    申请日:2006-10-17

    摘要: 燃料电池双面同性电极阵列结构体及其构成的燃料电池系统,它涉及一种燃料电池及其电堆的构造,它解决了现有的燃料电池体无法再缩小体积、表面平均分配流到较繁锁、空间利用率低的问题。本发明燃料电池基板(1)的正反两面设置有多个电极区域(5),所述基板(1)的每个电极区域(5)内镶嵌有一个所述金属流场板(6),在所述基板(1)的正反两面以四个金属流场板(6)为一单元阵列,构成一个单元阵列的四个金属流场板(6)之间通过基板(1)的表面支流道(8)相连通。本发明采用双面同性结构,在原有平板式燃料电池的单面电极基础上,更大的利用了空间,尤其在采用自呼吸模式进行工作时,双面阳极的两侧均为可以与空气接触的阴极,大大提高了体积效率。

    直接甲醇燃料电池用催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN1299376C

    公开(公告)日:2007-02-07

    申请号:CN200510009699.9

    申请日:2005-02-01

    摘要: 本发明公开一种直接甲醇燃料电池用阳极Pt-Ru/C催化剂的制备方法。直接甲醇燃料电池用催化剂的制备方法包括如下步骤:将碳载体置于压力为0.1~1.5MPa的水蒸气中处理3~12小时,取出真空干燥;将上述处理后的碳载体加入去离子水和异丙醇溶液中,分散均匀;将Pt和Ru的前驱体加入分散均匀的含碳浆液中,使Pt和Ru的前驱体均匀分散在碳载体上,Pt和Ru的前驱体分别为H2PtCl6和RuCl3;将分散均匀的碳载体、Pt和Ru前驱体浆液用缓冲溶液调节pH值为7~10;将获得的浆液升温到70~90℃,加入还原剂,还原1~5小时即制得Pt-Ru/C催化剂;本发明制备出的催化剂颗粒较小(为3-5nm),且分散均匀。

    串联供气的质子交换膜燃料电池组及其供气方法

    公开(公告)号:CN1870341A

    公开(公告)日:2006-11-29

    申请号:CN200610010058.X

    申请日:2006-05-19

    IPC分类号: H01M8/24 H01M8/10 H01M8/04

    摘要: 串联供气的质子交换膜燃料电池组及其供气方法,它涉及燃料电池组。解决了并联供气电流密度和水的分布不均匀、易造成水阻塞和发电效率低的问题。它由气体流通管路和至少两个单体电池组成,相邻两个单体电池之间呈阶梯状串联连接,流通管路分别连通在相邻的两个单体电池的阳极与阳极,阴极与阴极之间,相邻两个单体电池的阳极与阴极由双极板实现串联电联接。方法:一、从气源输出的气体分别经阳极、阴极进气阀至单体电池;二、阴极、阳极反应气体分别经单体电池和气体流通管路逐级串联供气;三、再分别由终端的单体电池的阳极和阴极末端出气管排出。本发明的气体串联供气电流密度和水的分布均匀,气体被生成的水加湿带走一部分,不会发生水阻塞,发电效率高。

    毛细管调阴极水补给阳极的自增湿质子交换膜燃料电池组

    公开(公告)号:CN1674343A

    公开(公告)日:2005-09-28

    申请号:CN200510009827.X

    申请日:2005-03-16

    IPC分类号: H01M8/10 H01M8/24

    摘要: 毛细管调阴极水补给阳极的自增湿质子交换膜燃料电池组,涉及一种燃料电池组。现在实现电池自增湿的装置会使电池变得复杂,成本也大幅增加。本发明在单体电池的氢电极催化层2-1与相邻电池的氧电极催化层2-2之间设置有毛细管路5,在电池组正极输出端6的氧电极催化层2-2与负极输出端7的氢电极催化层2-1之间设有用于连通的独立毛细管路8。本发明通过连接氧电极催化层与氢电极催化层的毛细管路将氧电极多余的水及时传输到氢电极,从而从根本上解决氢电极缺水的矛盾,本发明通过在结构上的优化,可以有效的将电池阴极生成水的多余部分转移到阳极,实现阳极自增湿,它的系统简单,水利用充分,利于推广应用。

    单体电池内压自动平衡并共用安全阀的双极性蓄电池

    公开(公告)号:CN1220289C

    公开(公告)日:2005-09-21

    申请号:CN03133542.X

    申请日:2003-05-21

    IPC分类号: H01M2/12 H01M10/04

    摘要: 单体电池内压自动平衡并共用安全阀的双极性蓄电池,它涉及单体电池内压自动平衡的共用安全阀的双极性蓄电池的结构。本发明的若干个中间单体电池(14)固定在左侧边单体电池(15)和右侧边单体电池(16)之间,在左侧边单体电池(15)和右侧边单体电池(16)的外侧分别固定有压板(7),在一侧的压板(7)上开有通孔(12),在压板(7)上的通孔(12)内固定有安全阀(6),气室(13)之间通过通孔(4)相互连通,由憎水材料制成的孔环(3)固定在双极性基板(8)上的通孔(4)内。本发明具有设计合理、结构简单、功率密度大、能量密度高、适合高功率密度工作,可工业化生产的优点。

    一种原位生成镁盐的镁二次电池非亲核电解液及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115347230B

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202211117754.6

    申请日:2022-09-14

    IPC分类号: H01M10/056

    摘要: 本发明公开了一种原位生成镁盐的镁二次电池非亲核电解液及其制备方法与应用,所述电解液由三氯化铝、金属氯化物MClx和有机溶剂组成,三氯化铝的浓度为0.1~2 mol/L,金属氯化物MClx的浓度为0.005~1 mol/L;M为标准电极电势高于镁的金属元素,包括镓、铬、钛、铈、锡、铋、锌、锗、铜、铁、锰、银等中的一种,x为1~4中的某一整数。本发明提供的电解液不需要加入镁盐,能够与硫碳复合材料兼容,能够防止镁负极钝化,并使镁负极不受其表面钝化膜的影响。使用该电解液的镁二次电池循环稳定性好,充放电过程的极化小,放电电压平台高,且不需要对镁负极表面附带的钝化膜进行预先的打磨清除处理。

    一种电池极耳或集流体断裂无损检测方法

    公开(公告)号:CN117686908A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311692075.6

    申请日:2023-12-11

    IPC分类号: G01R31/36 G01R33/022

    摘要: 一种电池极耳和集流体断裂无损检测方法,涉及电池检测技术领域,其中包括:在电池恒流充放电过程中,采用磁传感器对被测电池外部磁场分布B(i,j)进行测试;计算求解电池对应工况状态下的电池外部磁场分量Bz(i,j)在x和y方向的梯度分布#imgabs0#和#imgabs1#正常电池体现为均匀连续的梯度变化,若在极耳/集流体某一位点出现外部磁场分量梯度的骤升/骤降变化,则可判断电池极耳/集流体在此处发生断裂。通过应用本发明,能够准确判定极耳和集流体断裂发生位点。