一种复合隔膜及制备方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117187875A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311222288.2

    申请日:2023-09-21

    IPC分类号: C25B13/08 C25B1/04

    摘要: 本发明公开一种复合隔膜及制备方法,涉及复合材料技术领域,以解决现有的隔膜阻气性不好的问题。该复合隔膜包括纤维纸基层、微孔复合涂层以及大孔复合涂层,微孔复合涂层形成在纤维纸基层的外表面,大孔复合涂层形成在微孔复合涂层的外表面,大孔复合涂层的孔径大于微孔复合涂层的孔径,纤维纸基层包括第一纤维纸层和第二纤维纸层,第一纤维纸层和第二纤维纸层之间还形成有微孔复合涂层。该制备方法用于制备该复合隔膜,该电池使用了该复合隔膜。本发明提供的复合隔膜及制备方法用于提高复合隔膜的隔气性,提高隔膜机械强度和使用寿命。

    一种复合电极及制备方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117254043A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202311474630.8

    申请日:2023-11-07

    IPC分类号: H01M4/88 H01M4/96 H01M8/18

    摘要: 本发明公开一种复合电极及制备方法,涉及电极材料技术领域,以解决现有技术全钒液流电池电极的亲水性和导电性差的问题。该复合电极的制备方法包括提供多层碳纤维纸卷材,利用含有MXenes的涂布液涂布每层碳纤维纸卷材,得到多层涂布后的碳纤维纸基材;将多层涂布后的碳纤维纸基材复合为多层复合碳纸基材;将多层复合碳纸基材裁切为多个纸条,将多个纸条堆叠,得到纤维方向纵向排列的预制复合电极;对预制复合电极进行碳化处理和活化处理,得到复合电极。该制备方法用于制备该复合电极,本发明提供的复合电极及制备方法用于提高钒电池的导电性和亲水性。

    一种气体扩散层及制备方法和膜电极

    公开(公告)号:CN117673376A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311662029.1

    申请日:2023-12-06

    IPC分类号: H01M4/88 H01M8/1004 H01M4/86

    摘要: 本发明公开一种气体扩散层及制备方法和膜电极,涉及电池技术领域,以解决现有的电堆的功率密度低的问题。该气体扩散层包括经第一涂布液涂布后的碳纸基底层以及微孔层,第一涂布液至少包括第一填孔填料,微孔层包括形成在碳纸基底层的表面第一微孔层和形成在第一微孔层的表面的第二微孔层,第一微孔层具有的孔隙的孔径大于第二微孔层具有的孔隙的孔径,第一微孔层包括第二填孔填料,第二微孔层包括第三填孔填料,第二填孔填料的粒径大于第三填孔填料的粒径。该制备方法用于制备该气体扩散层,该膜电极使用了该气体扩散层。本发明提供的气体扩散层及制备方法和膜电极用于降低膜电极的接触电阻和垂直电阻,提高电堆的功率密度。

    一种组合物、制备方法及在气体扩散层基材前驱体中应用

    公开(公告)号:CN117511355A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311568153.1

    申请日:2023-11-22

    摘要: 本发明属于燃料电池技术领域,尤其涉及一种组合物、制备方法及在气体扩散层基材前驱体中应用。本发明提供了一种组合物,包括:光固化树脂预聚体、光引发剂;所述光引发剂选自:二苯甲酮类、安息香类/安息香醚类、二芳基碘酸盐以及三芳基磺酸盐中的任意一种或多种。本发明还提供一种上述组合物的制备方法,本发明还提供一种上述组合物或上述制备方法得到的产品在燃料电池气体扩散层的基材前驱体中的应用。本发明中,使用光固化树脂浸渍法,仅需紫外照射即可完成固化,有效降低了能耗,同时,还避免了由于高温固化导致的树脂变形等问题,从而提高了成品率;解决了现有技术中,气体扩散层的制备存在着成品率低以及能耗高的技术缺陷,成为本领域技术人员亟待解决的问题。

    一种组合物、制备方法及其在全钒液流电池中的应用

    公开(公告)号:CN118782811A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410949721.0

    申请日:2024-07-16

    摘要: 本申请属于电化学储能技术领域,尤其涉及一种组合物、制备方法及其在全钒液流电池中的应用。本申请提供了一种组合物,包括:催化剂、分散剂、溶剂、发泡剂以及泡沫稳定剂;所述催化剂选自:Cr2O3、MoO2以及泡沫炭中的任意一种或多种。本申请还提供了一种利用上述组合物制备电极毡的制备方法,本申请还提供了一种上述组合物或上述制备方法得到的产品在全钒液流电池中的应用。本申请中,通过催化剂的选用,可有效提升电池性能;同时,多种体密度不同的预氧丝纤维可进一步优化电极毡的导电性能;经试验测定可得,所制得的电池各项电化学性能良好,优于对照产品;解决了现有技术中,全钒液流电池电化学性能以及持久性差的技术缺陷。