一种带密封边框的燃料电池膜电极的制备方法

    公开(公告)号:CN104617310A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201510077255.2

    申请日:2015-02-13

    IPC分类号: H01M4/88

    摘要: 本发明公开了一种带密封边框的燃料电池膜电极的制备方法,工艺过程简单易实现,将聚合物电解质膜和带有一层热熔胶的密封边框材料馈送到热压台上的辊压装置内,通过加热辊压作用将密封边框材料接合到聚合物电解质膜两面边缘处,然后将涂覆有催化层的气体扩散层压合在聚合物电解质膜两面构成膜电极组件;制备过程中,直接将催化剂浆液涂覆到气体扩散层上而非聚合物电解质膜上,这样不但可以减少对催化层的损伤,排除喷涂过程中膜的溶胀变形影响后续工艺,并且可以简化成形工序,便于实现GDE及MEA的连续规模化生产,大大提高了生产效率。

    一种燃料电池膜电极的制备方法及装置

    公开(公告)号:CN110265671A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910609544.0

    申请日:2019-07-08

    IPC分类号: H01M4/88 H01M8/1004

    摘要: 本发明公开了一种燃料电池膜电极的制备方法,包括:将催化剂、Nafion溶液、分散剂和粘结剂混合,得到所需的催化剂浆料;将转印介质吸附在真空平台上,然后将制备的催化剂浆料均匀地涂覆在转印介质上,并干燥;将质子交换膜放在两片涂覆有催化剂层的转印介质中间,然后平放在铺有保护膜和硅胶片的钢板中间,再在上层的转印介质上铺上保护膜,最后盖上另一片钢板;将上述样品放入平板热压机中进行热压处理,热压结束待样品冷却后剥离转印介质,即得到CCM,将气体扩散层与CCM进行第二次热压处理,得到膜电极。本发明还公开了一种燃料电池膜电极平板热压转印装置。本发明提高了平板热压催化剂的转印率,以降低生产成本。

    一种带密封边框的燃料电池膜电极的制备方法

    公开(公告)号:CN104617310B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201510077255.2

    申请日:2015-02-13

    IPC分类号: H01M4/88

    摘要: 本发明公开了一种带密封边框的燃料电池膜电极的制备方法,工艺过程简单易实现,将聚合物电解质膜和带有一层热熔胶的密封边框材料馈送到热压台上的辊压装置内,通过加热辊压作用将密封边框材料接合到聚合物电解质膜两面边缘处,然后将涂覆有催化层的气体扩散层压合在聚合物电解质膜两面构成膜电极组件;制备过程中,直接将催化剂浆液涂覆到气体扩散层上而非聚合物电解质膜上,这样不但可以减少对催化层的损伤,排除喷涂过程中膜的溶胀变形影响后续工艺,并且可以简化成形工序,便于实现GDE及MEA的连续规模化生产,大大提高了生产效率。

    一种质子交换膜燃料电池膜电极的制备方法

    公开(公告)号:CN104979567A

    公开(公告)日:2015-10-14

    申请号:CN201510346313.7

    申请日:2015-06-19

    IPC分类号: H01M4/88

    摘要: 本发明公开了一种质子交换膜燃料电池膜电极的制备方法,采用丝网印刷工艺和超声喷涂工艺两种膜电极的制备工艺,将电催化剂浆液Ⅰ采用丝网印刷工艺,电催化剂浆液Ⅱ采用超声喷涂工艺先后直接或间接的担载在质子交换膜上,由此所制备的膜电极具有梯度式网络结构的催化剂层;本发明利用不同电催化剂浆液中粘结剂含量的不同制备出高性能、长寿命、多层次、梯度式网络结构的膜电极;由于薄层电极中催化层致密的结构和超声喷涂疏松的三维网络结构,导致前者界面电阻率低于后者,而在确保催化层有效面积时引用薄层电极面积大于喷涂面积,由此组装电池时双极板与薄层电极接触的部分可以更好的帮助电子传导。

    一种燃料电池膜电极热压模具

    公开(公告)号:CN205810958U

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201620534146.9

    申请日:2016-06-03

    IPC分类号: H01M4/88 H01M8/0202

    摘要: 本实用新型公开了一种燃料电池膜电极热压模具,包括上模板、与上模板结构相同的下模板和用于将上模板与下模板合在一起的紧固装置;上模板及下模板从内到外依次均包括平板中心开有槽的开槽平板、平板塞和尺寸与槽的尺寸相对应用于盖住槽的盖板;开槽平板的四周设有边框,槽的区域内设有多个等间距的吸附孔,在槽的边框正面刻有用于确定膜电极三维空间位置的长度标尺;边框侧面开有用于连接真空泵转接头的孔;平板塞上设有多个与吸附孔相对应用于堵住吸附孔的圆柱体。本实用新型能够高效准确定位膜电极,且适用于多种尺寸。