一种燃料电池单电池测试夹具
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117464585A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202210858851.4

    申请日:2022-07-21

    IPC分类号: B25B11/00 H01M8/04313

    摘要: 本发明公开了一种燃料电池单电池测试夹具,包括主体框架,主体框架包括底板,底板的顶面竖直连接有一组定位销,定位销上依次设置有绝缘板、下极板、膜电极及上极板;下极板的顶面开设有S形的下气体通道,侧面开设有分别与下气体通道两端连通的下进口及下出口;上极板的内部可上下活动地设置有活动极板,活动极板的底面开设有S形的上气体通道,侧面开设有分别与上气体通道两端连通的内进口及内出口;上极板的外侧开设有上进口及上出口,测试状态下,上进口及上出口分别与内进口及内出口连通;上极板的上方设置有压板,主体框架上安装有驱动件。该测试夹具能够实现快速拆装,效率高,测试结果准确可靠。

    一种燃料电池膜电极抗反极测试系统及方法

    公开(公告)号:CN112820909A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202011631793.9

    申请日:2020-12-31

    摘要: 本发明公开了一种燃料电池膜电极抗反极测试系统及方法,测试系统包括单电池夹具、气体供给模块、电子负载、升压模块,所述的单电池夹具用于和膜电极组成单电池;所述单电池夹具与气体供给模块相连,所述的气体供给模块前端连接氢气、氮气和氧化剂气体三种气源,所述的氢气和氮气分别与单电池阳极连接,所述氧化剂气体和氮气分别与单电池阴极相连;所述的升压模块与单电池夹具串联,所述的电子负载的负极与所述单电池夹具的负极相连,所述的电子负载的正极与所述的升压模块的正极相连。本发明一体化的燃料电池膜电极抗反极测试系统,集成了自动化测试功能,测试效率更高,标准化的测试方法能够进一步提高测试的一致性。

    一种循环利用转印介质连续化制备燃料电池CCM的装置及方法

    公开(公告)号:CN112701337A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202011586031.1

    申请日:2020-12-28

    IPC分类号: H01M8/1006 H01M4/88

    摘要: 本发明公开了一种循环利用转印介质连续化制备燃料电池CCM的装置及方法,该装置沿着质子交换膜行进的方向,包括涂布装置、转印装置和循环利用装置,所述涂布装置包括第一转印介质涂布设备和第二转印介质涂布设备;所述转印装置依次包括质子交换膜放卷装置、去除质子交换膜背膜的收卷装置和热辊压转印装置,所述热辊压转印装置将质子交换膜、阳极转印介质膜与阴极转印介质膜压合;所述循环利用装置包括剥离后的转印介质清洗装置,所述转印介质清洗装置一侧设有干燥装置。本发明转印介质涂布工艺与转印工艺一体化,提高了生产效率,且转印介质的循环利用降低了生产成本。

    一种用于制备医用制氧设备芯片的催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN115466967A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202210913554.5

    申请日:2022-08-01

    摘要: 本发明公开了一种用于制备医用制氧设备芯片的催化剂及其制备方法,其制备原料包括:碳载体1‑3%、氯铂酸8‑10%、氯铱酸2‑4%、乙二醇45‑55%、纯水16‑18%、氢氧化钠12%‑15%;制备方法包括:对碳载体进行预处理;向氯铱酸和氯铂酸的混合物中加入乙二醇进行混合,制得混合液;将预处理后的碳载体与纯水进行稀释,制得稀释液;将氢氧化钠与纯水进行溶解,制得溶解液;将混合液、稀释液和溶解液混合,再进行分散处理;将分散处理后的物质置于容器中进行充氮;对充氮后的物质进行微波反应处理;将微波反应处理后的物质置于浓盐酸中,再进行过滤;将过滤出来的催化剂进行烘干粉碎。本发明提高了芯片上涂敷材料的利用率和芯片的稳定性、均一性,降低了制氧设备的生产成本。

    一种二维Ti0.91O2单层纳米片上负载Cu单原子的方法

    公开(公告)号:CN116272988B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202310147735.6

    申请日:2023-02-22

    发明人: 周勇 沈演 邹志刚

    摘要: 本发明公开在二维原子级超薄纤铁矿相Ti0.91O2单层纳米片上负载高度分散的Cu单原子的制备方法,包括以下步骤:(1)将Cs2CO3及锐钛矿相TiO2按照摩尔比为1:5.3混合均匀并研磨,在800℃的马弗炉中持续热处理20小时,重复热处理过程2次,得到Cs0.7Ti1.825O4;(2)将得到的Cs0.7Ti1.825O4在1M盐酸溶液中磁力搅拌4天,每天更换盐酸溶液,离心、洗涤、冷冻干燥后得到层状结构的H0.7Ti1.825O4;(3)将得到的H0.7Ti1.825O4在0.08M的四丁基氢氧化铵溶液中振荡1周,得到Ti0.91O2单层纳米片悬浊液;(4)在30mL0.025g/L CuCl2·2H2O溶液中加入360μL乙二胺,将此溶液滴入7mL Ti0.91O2单层纳米片悬浊液中,室温磁力搅拌5小时后,离心、洗涤、冷冻干燥,得到Cu‑en/Ti0.91O2;(5)将得到的Cu‑en/Ti0.91O2放入氩气气氛的石英管中,放入预热至500℃的管式炉中,保温1分钟,将石英管取出,快速冷却至室温。由此得到了二维原子级超薄纤铁矿相Ti0.91O2单层纳米片上负载高度分散的Cu单原子结构,将其用于光催化中能取得良好的效果。

    一种燃料电池膜电极抗反极测试系统及方法

    公开(公告)号:CN112820909B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202011631793.9

    申请日:2020-12-31

    摘要: 本发明公开了一种燃料电池膜电极抗反极测试系统及方法,测试系统包括单电池夹具、气体供给模块、电子负载、升压模块,所述的单电池夹具用于和膜电极组成单电池;所述单电池夹具与气体供给模块相连,所述的气体供给模块前端连接氢气、氮气和氧化剂气体三种气源,所述的氢气和氮气分别与单电池阳极连接,所述氧化剂气体和氮气分别与单电池阴极相连;所述的升压模块与单电池夹具串联,所述的电子负载的负极与所述单电池夹具的负极相连,所述的电子负载的正极与所述的升压模块的正极相连。本发明一体化的燃料电池膜电极抗反极测试系统,集成了自动化测试功能,测试效率更高,标准化的测试方法能够进一步提高测试的一致性。