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公开(公告)号:CN115992363A
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202111211963.2
申请日:2021-10-18
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种水电解制氢用双极板表面改性方法及双极板,涉及燃料电池技术领域,能够在双极板表面制备C‑N/导电材料复合涂层,显著提高双极板的导电性和耐腐蚀性,且工艺简单,易于推广;该方法步骤包括:S1、将导电材料分散在溶剂中,得到第一溶液;S2、向所述第一溶液中加入稳定剂,搅拌后得到第二溶液;S3、将预处理好的双极板基板放入所述第二溶液中进行电泳沉积,得到制备有薄膜的基板;S4、对所述制备有薄膜的基板进行烧结,得到最终具有改性涂层的双极板。本发明提供的技术方案适用于双极板制备的过程中。
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公开(公告)号:CN112698230A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011390477.7
申请日:2020-12-02
Applicant: 国网上海市电力公司 , 北京科技大学 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G01R31/389
Abstract: 本发明提供了一种锂离子电池健康状态的动态阻抗快速测量方法,涉及储能技术领域,能够实现车用锂离子电池健康状态的实时在线评估,大大缩短测量时间;该方法步骤包括:对电池1C恒流充电至第一截止电压,再恒压充电至0.02C;1C放电至第二截至电压;重复充放电循环直至满足循环次数;对电池进行容量标定,判断是否满足健康条件,若是进入下一步,否则重新充放电循环;对电池进行1C/1C的充放电程序,达到预设荷电状态时进行动态阻抗检测,获得动态阻抗的谱图;根据图谱得到反映电池健康状态的核心频率段;将核心频率段合成一个多频谱波对锂离子电池进行测试。本发明提供的技术方案适用于锂离子电池测量的过程中。
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公开(公告)号:CN111621806A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010349690.7
申请日:2020-04-28
Applicant: 北京科技大学
IPC: C25B11/03 , C25B9/08 , C25B1/10 , H01M8/0232 , H01M8/0241 , H01M8/0258 , H01M8/026 , H01M8/0263 , H01M8/0656
Abstract: 本发明提供了一种异型集电器、PEM电解水制氢装置及电解水制氢的方法,所述异型集电器包括:第一通道,由多孔基体构成;第二通道,沿多孔基体顶面形成的流道或垂直于多孔基体顶面形成的直穿孔;所述第一通道和第二通道共同形成气液传输通道所述异型集电器为一种具备燃料电池与水电解池流场板与气液扩散层作用的异型集电器器件,能够达到去成本,优化燃料电池与水电解池结构的目的。
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公开(公告)号:CN111224119A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201911214974.9
申请日:2019-12-02
Applicant: 北京科技大学
IPC: H01M8/0208 , H01M8/0228
Abstract: 本发明提供了一种钛合金双极板表面氮化物涂层的制备方法,所述制备方法在钛合金表面制备一层连续且致密的金属氮化物涂层。经过改性后基体表面致密的氧化膜被导电性良好的氮化物涂层所代替,因此在150N cm-2压紧力下,钛合金双极板与气体扩散层之间的界面接触电阻(ICR)由改性前的55mΩcm2降低至6mΩcm2。在模拟PEMFC工作环境下,改性后的钛合金双极板腐蚀电流密度降低至0.01μA cm-2,相比于改性前的耐腐蚀性能有所改善。本方法相比于磁控溅射、多弧离子镀等沉积金属氮化物涂层的方法具有工艺简单、成本较低、涂层结合力好等优点,有利于促进双极板材料商业化生产。
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公开(公告)号:CN110875482A
公开(公告)日:2020-03-10
申请号:CN201810996009.0
申请日:2018-08-29
Applicant: 北京科技大学
IPC: H01M8/0213 , H01M8/021 , H01M8/0228 , C25D9/10
Abstract: 本发明涉及一种利用石墨为碳源在不锈钢双极板表面制备碳膜的方法,属于燃料电池技术领域,用于质子交换膜燃料电池(PEMFC)。其特征在于:1、对商业不锈钢抛光去除表面氧化层、去油后用去离子水清洗,干燥待用;2、配制一定浓度的硝酸盐(如硝酸钾、硝酸钠等)溶液。3、用两电极体系进行电化学沉积碳膜,其中不锈钢做阴极,石墨做阳极,实验过程中严格控制溶液温度,处理电流密度和时间。处理完的不锈钢样品用去离子水清洗去除残留电解质后进行干燥。4、对干燥后的负载碳膜的不锈钢样品进行真空热处理。以上步骤所制备的负载碳膜的不锈钢金属双极板性能明显提升,有望降低燃料电池制造成本。
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公开(公告)号:CN103806014A
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201410035707.6
申请日:2014-01-24
Applicant: 北京科技大学
IPC: C25B1/10
CPC classification number: Y02E60/366 , Y02E70/10 , Y02E70/20 , Y02P20/133
Abstract: 本发明提供一种质子交换膜水电解装置,为小型氢气、氧气发生装置,包括两个阳极板、一个阴双极板以及两个阳极板与阴双极板之间的膜电极。此外阳极板两端依次排列有阳极端板、绝缘垫片,阳极板与膜电极以及膜电极与阴双极板之间有密封垫片,有螺杆和螺母紧固成一体。本发明所采用的工作介质为纯水,具备工作条件温和、电解效率高、产气纯度高的特点,而且操作简易,可与太阳能电池以及燃料电池联用组建高效的可再生能源利用体系。
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公开(公告)号:CN102088092B
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201110003442.8
申请日:2011-01-10
Applicant: 北京科技大学
IPC: H01M4/88
Abstract: 本发明公开了一种直接甲醇燃料电池用膜电极的制备方法,属于直接甲醇燃料电池高效膜电极组件结构和制造技术领域。采用控温超声喷涂工艺制备膜电极中的催化层,以实现催化层的三维网络结构,增加催化剂暴露于三相界面的活性位点数量,为气液传输提供通道,再以憎水处理的碳布为扩散层、Nafion膜为质子交换膜、Pt黑和PtRu黑为催化剂、丙醇为分散剂、Nafion溶液为催化层中粘结剂、PTFE膜或锡纸为转移介质,将催化层从转移介质转压到质子交换膜两侧,最后将扩散层热压到上面,形成的层状结合体即为膜电极。通过该方法制备的膜电极拥有三维网络结构,孔隙分布均匀,孔径集中,催化层活性面积明显增大,电池的输出功率密度显著提高。
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公开(公告)号:CN101928040A
公开(公告)日:2010-12-29
申请号:CN201010221314.6
申请日:2010-06-29
Applicant: 北京科技大学
IPC: C01G45/02
Abstract: 本发明属于超级电容器材料领域,涉及一种微波水热合成二氧化锰的方法,用于超级电容器和电池电极材料。本发明是以KBrO3和MnSO4为反应物,采用微波水热技术合成MnO2粉体,KBrO3溶液的浓度为0.025-0.2mol/L;MnSO4溶液的浓度为0.05-0.2mol/L,反应温度为70-100℃,保温时间为0.5小时-10小时。本发明的特点是:采用本发明技术方案,制备方法简单,效率高,合成温度低,反应时间短,与水热法相比较降低30℃-40℃,时间缩短6小时-14小时,粉体粒径分布范围窄,均匀,直径为1-2μm(球形),该材料活性较高,充放电性能较佳,比容量较高的一种优良的超级电容器电极材料。
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公开(公告)号:CN101425581B
公开(公告)日:2010-09-01
申请号:CN200810239896.3
申请日:2008-12-19
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种双效氧电极催化剂的制备方法,涉及到以Pt为基础的可再生燃料电池氧电极催化剂的制备。本方法提出将一定量的H2IrCl6和H2PtCl6直接混合溶于一种有机溶剂,调节H2IrCl6、H2PtCl6比例,滴在导电基体上,通过热分解方法,制备出IrO2/Pt高效催化剂,不仅可以大幅度提高催化剂的析氧催化活性,降低过电位,从而提高催化剂利用率,而且制备过程操作简便,没有杂质引入,所制备的产品还可以用于其它燃料电池阴、阳极催化剂,以及气体重整、有机物裂解、污染物治理和海水电解等许多领域。
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公开(公告)号:CN101619466A
公开(公告)日:2010-01-06
申请号:CN200910088962.6
申请日:2009-07-15
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种多元负载型的析氧电催化剂,涉及质子交换膜水电解阳极催化剂及其制备。本发明提出以导电性与耐蚀性兼具的TiC粉体作为载体,以H 2 IrCl 6 和RuCl 3 或TaCl 5 的混合有机溶液为前驱体,采用超声分散,加热分解的方法制备得到多元负载型催化剂Ir 1-x Ru x O 2 /TiC(0<x<1);或Ir 1-z Ta z O 2 /TiC(0<z<1);或Ir 1-x-y Ru x Ta y O 2 /TiC(0<x<1,0<y<0.4且x+y<1)。采用本发明所述的制备方法流程简单,催化剂活性高,析氧性能显著优于无负载型催化剂,可大大降低贵金属用量,是降低质子交换膜水电解成本的有效手段。
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