一种针状保护阴极型葡萄糖燃料电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN106252669B

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201610743044.2

    申请日:2016-08-25

    IPC分类号: H01M4/86 H01M4/88 H01M8/16

    CPC分类号: Y02E60/527 Y02P70/56

    摘要: 本发明公开了一种针状保护阴极型葡萄糖燃料电池及其制备方法,该电池由内而外依次由基于铂的贵金属线阴极、阴极活性材料体、隔膜层、纳米多孔贵金属线阳极以及保护层组成;本发明同时公开一种针状保护阴极型葡萄糖燃料电池的制备方法。本发明中的电池结构较通用无保护的电极有保护的输出功率曲线及开路电压大,本发明的结构具有明显的保护阴极的作用;本发明材料本身的特点,具有体积小,具有韧性的优点;本发明的一种针状保护阴极型葡萄糖燃料电池,稳定性好、单个成本价格较低,制备方法简单、易操作,适合产业化生产;本发明的电池结构也可替换为其他材料,用于葡萄糖燃料电池,甚至用于电化学传感,电池结构具有普遍适用性。

    一种包含可再生三维电极的高载量电容除盐装置

    公开(公告)号:CN107399792A

    公开(公告)日:2017-11-28

    申请号:CN201710701687.5

    申请日:2017-08-16

    发明人: 严乙铭 薛亦飞

    IPC分类号: C02F1/469

    摘要: 本发明涉及一种包含可再生三维电极的高载量电容除盐装置,属于电化学技术领域。装置包括:可再生CDI电极模块、支撑片、分别设有入水口和出水口的端盖以及固定夹具;支撑片放置在可再生CDI电极模块两侧;两端盖分别与两支撑片接触连接;然后通过固定夹具固定。本发明的三维CDI电极,可以整体取出,对负载的活性炭和三维导电骨架分别进行处理再生,活性炭回填即可再次使用。本发明提出的CDI电极结构以及装置设计,提高了活性炭载量,解决了传统CDI电极老化后的再生问题,在电容除盐领域有极高的应用价值。

    一种电极涂覆的方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103915601A

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201410158175.5

    申请日:2014-04-18

    IPC分类号: H01M4/04

    摘要: 本发明涉及一种电极涂覆的方法,属于电化学储能技术领域。该方法是用蒸涂法把电极活性物质、导电物质和粘接剂的分散液涂覆到电极上。蒸涂法涂覆的电极表面平整,具有大量错落的细纹。从侧面观察,电极材料与电极基材结合牢固,不易脱落,而电极材料内部则相对疏松,更有利于电解液的浸入。这样的结构有利于电极高效的重复利用。蒸涂法具有易操作、低成本的优点,用该方法制备的电极拥有相对较高的电化学性能。

    一种电催化还原CO2的电极制备方法

    公开(公告)号:CN109881211B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201910288805.3

    申请日:2019-04-11

    摘要: 本发明属于CO2资源化技术领域,公开了一种电催化还原CO2的电极制备方法,用竹子作为基底材料,首先将竹子打磨去皮暴露出木质部;然后去除竹子内部的微生物和吸附的金属离子;其次用NH4F与竹子分散在去离子水溶液中,进行超声清洗,再机械搅拌制取电极前驱材料;最后煅烧电极前驱材料,使其冷却得到F掺杂的竹炭电极。本发明得到F掺杂的竹炭电极,使其有效暴露活性位并且通过改善结构来促进电催化还原CO2过程中相关物质的扩散。

    一种活性炭电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106830223B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201710035762.9

    申请日:2017-01-18

    发明人: 严乙铭 谢江舟

    IPC分类号: C02F1/469 C02F5/00

    摘要: 本发明公开了一种活性炭电极及其制备方法和应用,按照重量份的原料由20目‑300目数的活性炭30份‑90份、导电剂5份‑40份、粘土5份‑50份、可碳化有机粘结剂5份‑80份和去离子水5份‑30份组成。包括:将活性炭、导电剂与粘土混合均匀,再将可碳化有机粘结剂与去离子水加入混合均匀制备浆料;将活性物质浆料均匀涂覆在电极基材上,置于60℃‑160℃下干燥0.5h‑3h;将初步干燥的电极置于抽真空或者氮气保护的气氛炉中,500℃‑1000℃下煅烧0.5h‑3h,即得到涂覆好的电极板。本发明改善了活性炭电极的导电性与耐水性,在电容除盐中具有极高的实用价值;能够显著提高活性炭电极的导电性与耐水性。

    采用自支撑活性炭作为电极的超级电容除盐装置

    公开(公告)号:CN109678228A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201910011960.0

    申请日:2019-01-07

    IPC分类号: C02F1/469 C02F1/46

    CPC分类号: C02F1/4691 C02F1/4604

    摘要: 本发明涉及一种采用自支撑活性炭作为电极的超级电容除盐装置,属于超级电容器领域。本发明的目的是为了解决海水除盐存在的成本高以及体积利用效率低,从而不适合工业化的问题,提供一种采用自支撑三维活性炭作为电极的超级电容除盐装置。采用自支撑活性炭作为电极的超级电容除盐装置,包括:除盐装置、蠕动泵和直流电源;所述除盐装置包括:活性炭电极、隔膜和石墨纸集流体;隔膜两侧依次放置活性炭电极和石墨纸集流体,组装成型后构成一个单元;若干单元构成除盐装置。本发明将用模板铸造法制备的自支撑三维活性炭电极应用于超级电容除盐中,能有效提高电极载量和除盐过程的体积利用效率,且实现了电极材料和集流体的分离,降低了器件更换成本。

    一种基于MEA电极的光电复合燃料电池

    公开(公告)号:CN106207236B

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201610737222.0

    申请日:2016-08-25

    IPC分类号: H01M8/1004

    CPC分类号: Y02P70/56

    摘要: 本发明公开了一种基于MEA电极的光电复合燃料电池,包括光催化阳极膜、阴极膜、质子交换膜;所述光催化阳极膜、阴极膜分别压制在质子交换膜左右两侧面。本发明显著提高光电燃料电池输出功率,以乙醇为例,与现有技术相比,本发明输出性能得到较大的改善,是目前报道中输出功率最高的光电燃料电池;工作寿命显著提高;本发明的基于MEA电极的光电复合燃料电池工作寿命可以达到45天,相对比较稳定;本发明技术成本低廉,比较适合产业化生产,并且可以整体提高光电催化效率,基于光催化可以将有机小分子彻底氧化生成二氧化碳。

    一种用于低功率燃料电池的控制与电能采集系统

    公开(公告)号:CN105702984B

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201610040693.6

    申请日:2016-01-21

    CPC分类号: Y02E60/527

    摘要: 本发明涉及一种用于低功率燃料电池的控制与电能采集系统,属于燃料电池领域。为了解决目前以微生物燃料电池为代表的低功率燃料电池输出电压低、功率低无法直接应用的问题。适用于该方法的系统包括控制模块、通信模块、产电模块、电能采集模块、供电模块、上位机等部分组成。采用电能采集模块和储能模块将反应器输出的较低电压升压转换并储存起来。上位机与微控制单元通过通信模块进行无线通信,由上位机向控制模块传达控制指令,由控制模块向上位机反馈监测数据,并控制隔膜泵、电磁阀等执行器工作。能够有效监测燃料电池反应器电压等工作状态,并对反应器进行底物原料补给。实现低功率燃料电池的持续运行。

    一种针状保护阴极型葡萄糖燃料电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN106252669A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610743044.2

    申请日:2016-08-25

    IPC分类号: H01M4/86 H01M4/88 H01M8/16

    摘要: 本发明公开了一种针状保护阴极型葡萄糖燃料电池及其制备方法,该电池由内而外依次由基于铂的贵金属线阴极、阴极活性材料体、隔膜层、纳米多孔贵金属线阳极以及保护层组成;本发明同时公开一种针状保护阴极型葡萄糖燃料电池的制备方法。本发明中的电池结构较通用无保护的电极有保护的输出功率曲线及开路电压大,本发明的结构具有明显的保护阴极的作用;本发明材料本身的特点,具有体积小,具有韧性的优点;本发明的一种针状保护阴极型葡萄糖燃料电池,稳定性好、单个成本价格较低,制备方法简单、易操作,适合产业化生产;本发明的电池结构也可替换为其他材料,用于葡萄糖燃料电池,甚至用于电化学传感,电池结构具有普遍适用性。

    一种新型电吸附液体处理装置

    公开(公告)号:CN106186216A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610729723.4

    申请日:2016-08-25

    IPC分类号: C02F1/469 C02F103/08

    摘要: 本发明公开了一种新型电吸附液体处理装置,包括圆筒状筒体、导电碳棒、阴离子交换膜、垫片、阳离子交换膜、流动碳电解液浆体;所述导电碳棒、阴离子交换膜、垫片、阳离子交换膜、碳电解液浆体均安装在圆筒状筒体内部。本方法设备简单,操作简单,同时对于电极要求不局限于比表面积大,空隙多等要求,电极制作简单方便,再生能力强,可以提高电极制备的时间和效率;本发明结合了流动电极吸附和膜电极吸附的优点,引入阴离子及阳离子交换膜进行隔离,有效的提高了吸附效率及除盐效率;整体圆筒式设计,简洁大方,接触面积大,同时具有较好的力学效果,延长设备使用时间。