一种镍基电解水催化材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118814199A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202411015062.X

    申请日:2024-07-26

    摘要: 本发明公开了一种镍基电解水催化材料及其制备方法,镍基电解水催化材料包括:镍基体以及附着在镍基体上的微孔镍层;其中,镍基体为网状结构,微孔镍层附着在网丝上,镍基体的网丝丝径不大于0.25mm,微孔镍层的平均厚度为10~40μm,平均孔径为0.15~0.5μm。本发明通过喷涂、高温煅烧、还原处理的工艺方式,制备得到镍基电解水催化材料,工艺便捷且稳定,能实现大面积、大规模的商业应用,镍基电解水催化材料具有良好催化性能、催化剂载量适宜且具有长期稳定性,作为碱性水电解槽的电极材料,改善了碱性水电解槽电流密度低的问题,提升制氢效率。

    一种差压式PEM电解槽用梯度化孔隙与无流场化扩散层

    公开(公告)号:CN117947437B

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410069556.X

    申请日:2024-01-17

    摘要: 本发明涉及电解水制氢技术领域,具体涉及一种差压式PEM电解槽用梯度化孔隙与无流场化扩散层,包括包括扩散层基材、第一梯度层以及第二梯度层,采用梯度化孔隙结构的方式,改善了传输层与双极板之间的接触结构,可以在膜电极阴极和阳极形成的压差作用下提供有效支撑,有效解决了膜电极的溶胀会导致膜进入到钛纤维毡的问题,在保证汽水传输的同时增加膜电极与钛纤维毡表面的接触面积,减少膜电极侵入钛纤维毡的面积,阻止膜电极形变严重甚至造成损坏。同时还提供了其制备方法,采用模板剂作为控制孔隙的方式,制备出梯度化孔隙结构,孔隙率的控制更加精准,制备出无需流场的钛纤维毡,流体分布更加均匀,增强极板对于膜电极的支撑作用。

    一种高熵双钙钛矿结构IT-SOFC阴极及制备方法

    公开(公告)号:CN118507739A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410564906.X

    申请日:2024-05-09

    IPC分类号: H01M4/86 H01M4/88 C01G53/00

    摘要: 本发明公开了一种高熵双钙钛矿结构IT‑SOFC阴极及制备方法,属于阴极材料领域。其技术方案为:一种高熵双钙钛矿结构IT‑SOFC阴极,其特征在于,高熵双钙钛矿结构IT‑SOFC阴极的通式为:GyQ1‑xQ′xM1‑zM′zO6‑δ,其中,x的取值范围为0<x<1,z的取值范围为0.3<z<0.4,δ为氧空位含量;高熵双钙钛矿结构IT‑SOFC阴极为双钙钛矿结构。本发明的有益效果是:本发明提供的一种高熵双钙钛矿结构IT‑SOFC阴极具有双钙钛矿结构、在600~800℃的中低温固体氧化物燃料电池工作温度下具有良好的电化学性能、制备工艺简单、成本低廉、重复试验性良好、应用前景广阔。

    一种基于弛豫时间分布的燃料电池极化解耦方法

    公开(公告)号:CN117665617A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311604893.6

    申请日:2023-11-29

    摘要: 本发明提供了一种基于弛豫时间分布(DRT)的燃料电池极化解耦方法,涉及燃料电池运行分析技术领域。本发明通过DRT分析技术在EIS数据的基础上解耦出更多的极化过程,确定了燃料电池运行中氧气传质阻抗、阴极电荷传输阻抗、阴极质子传输阻抗、阳极质子传输阻抗、阳极电荷传输阻抗所对应的极化特征峰,即以特征峰的形式将PEMFC运行过程中主要极化行为首次全部拆解出来,并且,可以通过这些特征峰的强度和位置变化,给予膜电极设计、电池运行工况、电池运行分析等方面的指导。

    一种镍/氢氧化镍电极催化剂、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN117374302B

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311675049.2

    申请日:2023-12-08

    IPC分类号: H01M4/90 B82Y40/00

    摘要: 本发明公开了一种镍/氢氧化镍电极催化剂、制备方法及应用,催化剂包括:多孔基体结构及纳米片,纳米片掺杂在多孔基体结构中,多孔基体结构的质量百分比为95%~99%,纳米片的质量百分比2为1%~5%,纳米片的质量密度为12~15mg/cm;多孔基体结构为镍,纳米片为β构型的氢氧化镍。本发明在Ni基催化剂基础上研制催化效率更高、制备更加便捷的电极催化剂,以实现氢能的高效率应用。