一种用于气体扩散层的钛基多孔材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118926535A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411015065.3

    申请日:2024-07-26

    Abstract: 本发明提供了一种用于气体扩散层的钛基多孔材料及其制备方法,包括钛毡基底以及钛毡基底上附着的微孔钛层;钛毡基底的平均孔径为30‑45μm,孔隙率为57%‑76%;微孔钛层包括第一钛层和第二钛层;第一钛层附着于钛毡基底的表面,第一钛层的平均孔径为15‑25μm,孔隙率为40%‑65%;第二钛层附着于第一钛层的表面,第二钛层的平均孔径为5‑10μm,孔隙率为30‑45%。本发明通过在钛毡基底上以便捷且稳定的方法制备具有梯度孔结构的气体扩散层,能优化PEM燃料电池/PEM电解槽中催化层与气体扩散层之间的界面关系,降低接触电阻、提高低载量催化剂利用率,抑制质子交换膜的形变,实现氢能的高效制取和利用。

    一种燃料电池供氢流量调整方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118588987A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410631520.6

    申请日:2024-05-21

    Abstract: 一种燃料电池供氢流量调整方法,其包括计算燃料电池供氢系统中氢气供应的模拟延迟时间,并试验获取燃料电池供氢系统中氢气供应的测试延迟时间;将模拟延迟时间与测试延迟时间拟合获得系统延迟时间;将系统延迟时间带入燃料电池供氢系统的流量控制策略中进行前馈控制。本发明方法可依据可预测的负载变化确定所需氢气流量和管道的管路延迟时间,并在此基础上确定延迟时间后仅需代入流量方程式即可确定实际控制流量的时刻;整体方法简单,容易实施,计算量小,能够快速确定变化负载的实际控制流量,结果可靠。

    一种镍/氢氧化镍电极催化剂、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN117374302A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311675049.2

    申请日:2023-12-08

    Abstract: 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为质量密度为1%~125%~,15mg/cm纳米片的2;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。

    一种镍基电解水催化材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118814199B

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411015062.X

    申请日:2024-07-26

    Abstract: 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。

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