一种组合添加剂及其在电积锌中的应用

    公开(公告)号:CN110512236B

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN201910923293.3

    申请日:2019-09-27

    IPC分类号: C25C1/16 C25C7/06

    摘要: 本发明涉及一种组合添加剂及其在电积锌中的应用,属于湿法炼锌技术领域。解决了现有技术中电积锌工序能耗高的技术问题。该组合添加剂,由无机添加剂和骨胶组成,还可以包括有机添加剂;所述无机添加剂为铋盐,无机添加剂为0.010~2.0重量份;所述骨胶为15~25重量份;所述有机添加剂为十二烷基磺酸钠、十六烷基三甲基氯化铵、十六烷基三甲基溴化铵中的一种或多种,且每种有机添加剂为0.50~5.0重量份。本发明的组合添加剂应用在电积锌中,能够抑制阴极的析氢反应,降低槽压,减少能源的浪费,提高电流效率。

    一种直接甲醇燃料电池系统

    公开(公告)号:CN111211337A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN202010176124.0

    申请日:2020-03-13

    摘要: 本发明公开了一种直接甲醇燃料电池系统,包括:保温壳体、二次电源、电热装置、燃料混合室、液泵、气泵、燃料电池电堆和水热管理装置,二次电源能够在燃料电池系统启动时为系统提供所需要的电能,待系统运行后反向为其充电,并在燃料电池发热时作为电能储存装置,燃料电池电堆是以甲醇水溶液为燃料,利用其与氧气反应产生电能。其中直接甲醇燃料电池通过由外部供给的氧气与甲醇之间的电化学反应发电,具有燃料洁净环保、电池结构简单、高比能量等特点,本系统通过将燃料电池的废热变废为宝,将耗电的传统风冷装置,改为系统保温循环散热,将燃料电池的热能储存,并进行利用,最终实现在低温环境下可长时间储存使用。

    一种复合添加剂及其在电积锌中的应用

    公开(公告)号:CN110512237A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910923294.8

    申请日:2019-09-27

    IPC分类号: C25C1/16 C25C7/06

    摘要: 本发明涉及一种复合添加剂及其在电积锌中的应用,属于湿法炼锌技术领域。解决了现有技术中电积锌工序能耗高的技术问题,提供一种有机添加剂及其在电积锌中的应用。本发明的复合添加剂,由有机添加剂和骨胶组成,所述有机添加剂为十二烷基磺酸钠、十六烷基三甲基氯化铵、十六烷基三甲基溴化铵中的一种或多种,且每种有机添加剂为0.50~2.5重量份;所述骨胶为15~25重量份。该复合添加剂应用在电积锌中,能够抑制阴极的析氢反应,降低槽压,减少能源的浪费,提高电流效率。

    小粒径沸石咪唑骨架-8材料及其制备方法和M-N-C型ORR催化剂

    公开(公告)号:CN118085315A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410234833.8

    申请日:2024-03-01

    摘要: 本发明提供了一种小粒径沸石咪唑骨架‑8材料及其制备方法和M‑N‑C型ORR催化剂,小粒径沸石咪唑骨架‑8材料的制备方法包括:将2‑甲基咪唑、硝酸锌和活性金属盐在甲醇中混合,并使用硼氢化钠进行反应,得到含硼和活性金属的小粒径沸石咪唑骨架‑8材料;所述活性金属盐中的活性金属选自IB、VIB、VIIB和VIII中的一种或多种。本发明制备方法可加快锌离子和2‑甲基咪唑的组装过程,大幅提高金属盐的利用率,可有效降低晶体粒径。本发明合成的ZIF‑8材料更有利于作为催化剂的载体,缩短M‑N‑C型催化剂的制备时间,利于其大规模、低成本制备。本发明的M‑N‑C型催化剂制备简单、环境友好,适合工业化大规模生产。

    一种燃料电池膜电极密封结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN115172797A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210163529.X

    申请日:2022-02-22

    摘要: 本发明提供了一种燃料电池膜电极密封结构,其中,所述第一气体扩散层和所述第二气体扩散层的边缘尺寸均小于所述质子交换膜的边缘尺寸,所述第一密封边框的内缘尺寸小于所述第一气体扩散层的边缘尺寸,所述第二密封边框的内缘尺寸小于所述第二气体扩散层的边缘尺寸,所述第三密封边框和所述第四密封边框的内缘尺寸均大于所述质子交换膜的边缘尺寸。与现有技术相比,本发明的新型结构具有密封性能好、有效防止质子交换膜溶胀、工艺简单、易于操作、成本低,可实现批量生产等优点。

    一种燃料电池电力输出控制方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114649552A

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202011494587.8

    申请日:2020-12-17

    IPC分类号: H01M8/04858 H02J7/00

    摘要: 本发明涉及一种燃料电池电力输出控制方法,属于燃料电池电力输出控制领域。本发明的燃料电池电力输出控制方法通过检测外部负载电力需求,分配电堆为负载供电,进而在满足负载的电压及功率需求的同时,利用负载的电力需求调节燃料电池的发电电压,使其保持在最优发电电压区间。本发明的燃料电池电力输出控制方法,它能够依赖少量的外部器件实现燃料电池高转换效率的稳压电力输出,且针对燃料电池的功率输出特点,调节燃料电池使其始终保持在最优的工作电压区间,发挥燃料电池最大的发电能力。本发明的燃料电池电力输出控制方法,它能够在低损耗的前提下,实现燃料电池的稳压输出,且方法简单,易于实现,是替代目前DC‑DC技术的最佳选择。

    一种用于直接甲醇燃料电池电源系统的热管理装置

    公开(公告)号:CN114649543A

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202011494547.3

    申请日:2020-12-17

    摘要: 本发明涉及一种用于直接甲醇燃料电池电源系统的热管理装置,属于直接甲醇燃料电池技术领域。本发明的热管理装置包括:冷凝器、气泵、导风板、散热风扇、电源外壳、通风管道、及第一导热铜管;所述气泵给燃料电池电堆提供氧气用以发电;所述冷凝器与燃料电池系统的电源外壳通过第一导热铜管连接;所述导风板配合通风管道,使空气气流进入气泵之前从冷凝器上吹过,利用气泵入口的空气气流实现冷凝器的风冷降温;当所述冷凝器冷凝不足时配合散热风扇间歇使用。本发明的用于直接甲醇燃料电池电源系统的热管理装置,该装置具有高效冷凝散热的特点,并将燃料电池工作过程中产生的热量加以利用,能够提升燃料电池系统的工作效率。

    一种直接甲醇燃料电池系统

    公开(公告)号:CN111211337B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN202010176124.0

    申请日:2020-03-13

    摘要: 本发明公开了一种直接甲醇燃料电池系统,包括:保温壳体、二次电源、电热装置、燃料混合室、液泵、气泵、燃料电池电堆和水热管理装置,二次电源能够在燃料电池系统启动时为系统提供所需要的电能,待系统运行后反向为其充电,并在燃料电池发热时作为电能储存装置,燃料电池电堆是以甲醇水溶液为燃料,利用其与氧气反应产生电能。其中直接甲醇燃料电池通过由外部供给的氧气与甲醇之间的电化学反应发电,具有燃料洁净环保、电池结构简单、高比能量等特点,本系统通过将燃料电池的废热变废为宝,将耗电的传统风冷装置,改为系统保温循环散热,将燃料电池的热能储存,并进行利用,最终实现在低温环境下可长时间储存使用。

    一种燃料电池膜电极密封结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN115172797B

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202210163529.X

    申请日:2022-02-22

    摘要: 本发明提供了一种燃料电池膜电极密封结构,其中,所述第一气体扩散层和所述第二气体扩散层的边缘尺寸均小于所述质子交换膜的边缘尺寸,所述第一密封边框的内缘尺寸小于所述第一气体扩散层的边缘尺寸,所述第二密封边框的内缘尺寸小于所述第二气体扩散层的边缘尺寸,所述第三密封边框和所述第四密封边框的内缘尺寸均大于所述质子交换膜的边缘尺寸。与现有技术相比,本发明的新型结构具有密封性能好、有效防止质子交换膜溶胀、工艺简单、易于操作、成本低,可实现批量生产等优点。

    一种用于质子交换膜燃料电池的催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN117638119A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311663031.0

    申请日:2023-12-06

    IPC分类号: H01M4/92 H01M4/90

    摘要: 本发明涉及燃料电池的技术领域,具体涉及一种用于质子交换膜燃料电池的催化剂及其制备方法,其特征在于,包括含氮碳载体与Pt基金属间化合物形成的封装体;所述含氮碳载体呈碗状结构,用于封装所述Pt基金属间化合物;所述Pt基金属间化合物包括Pt和至少一种过渡金属。本发明通过构建超薄的碗状的含氮碳载体与Pt基金属间化合物形成的封装体,在阻碍离聚物对Pt基合金粒子产生毒害的同时,构建孔隙网络,为质子抵达Pt基粒子的活性位点提供通道,有效提升催化剂的稳定性与活性。