一种金属燃料电池散热结构及散热方法

    公开(公告)号:CN109378501B

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN201811621458.3

    申请日:2018-12-28

    摘要: 本发明公开了一种金属燃料电池散热结构及散热方法,该散热结构包括扁平回液管、超导扁平热管及散热板,扁平回液管入口与电池反应堆出液口连接,扁平回液管出口与反应液箱回液口连接,多个超导扁平热管粘接于扁平回液管表面;反应液箱的出液口与电池反应堆的进液口连接;该散热方法包括:令反应液箱中反应液流入电池反应堆,通过扁平回液管将电池反应堆中的反应液引回反应液箱中,在将反应液引回至反应液箱的过程中,利用与扁平回液管通过导热胶粘接的超导扁平热管进行散热,且利用扁平回液管进行散热。本发明能够显著提高金属燃料电池的散热效果,而且彻底地实现了金属燃料电池的静音发电,具有空间利用率高、散热效果理想等突出优点。

    一种多金属原子负载的氮化碳催化剂及其应用

    公开(公告)号:CN116154200B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202211734379.X

    申请日:2022-12-30

    IPC分类号: H01M4/90 H01M4/88

    摘要: 本发明公开了一种多金属原子负载的C3N4催化剂的制备方法,其通过将双氰胺和包含氯化铁、硝酸钴、硝酸镍、硝酸锌的前驱体材料混合,通过加热制备得到具有二维片状结构的催化剂材料。本发明制备得到铁、钴、镍、锌四种单原子负载的二维氮化碳材料,其中单原子负载量分别为2.23%、1.42%、1.06%、1.46%,总原子负载量可以达到6.17%,本发明的材料作为阴极催化剂在6mol L‑1的KOH液态铝空电池中有较好的性能,在固态凝胶铝空电池中性能也很突出。其中,固态凝胶电池在1mA cm‑2电流密度下,可以持续放电10.75h。本发明中,催化剂中较高的单原子负载量和多原子之间的协同作用,使铝空电池性能优异。本发明制备工艺简单,成本低,所用原料价格低廉,绿色环保,容易获得。

    用于大电流析氧的硫原子取代的NiCo LDH纳米阵列材料的制备方法

    公开(公告)号:CN117766782A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202410011674.5

    申请日:2024-01-04

    IPC分类号: H01M4/88 H01M4/90

    摘要: 本发明公开了一种用于大电流析氧的硫原子取代的NiCo LDH纳米阵列材料的制备方法:将乙酸钴的无水甲醇溶液与苯并咪唑的无水甲醇溶液混合,倒入放置有洁净碳布的培养皿中室温陈化,经洗涤、真空干燥后得到产物Co‑ZIF@CC;将产物Co‑ZIF@CC与硝酸镍的无水乙醇溶液混合,然后进行水热反应,经洗涤、真空干燥,得到产物NiCo LDH@CC;将产物NiCo LDH@CC与硫化钠的无水乙醇溶液混合,然后进行水热反应,经洗涤、真空干燥,即得。所制备的S‑NiCo LDH展现出优异的析氧性能,在大电流密度(j=1000 mA cm‑2)下展现出极低的过电位,在电解水制氢、可充电金属空气电池、超级电容器等新型清洁能源领域展现出巨大的潜力。

    自调压的金属空气电池系统及调压方法

    公开(公告)号:CN113161576B

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202110455749.5

    申请日:2021-04-26

    摘要: 本发明公开自调压的金属空气电池系统及调压方法,系统包括金属空气电池、电压监测装置、控制装置和消氢装置;电池包括电解液储液装置、电堆、循环泵和散热器,循环泵使电解液在电解液储液装置和电堆之间循环;电压监测装置与电堆相连;控制装置包括控制器、第一和第二电磁阀,散热器、电压监测装置、第一和第二电磁阀与控制器连接,电堆连接有第一和第二出气管,两个出气管上均设有电磁阀;消氢装置包覆在电解液储液装置周围,设有氢气进气口、空气进气口和出气口,氢气进气口与第二出气管相连;消氢装置包括外层隔热层和内层导热层,隔热层和导热层之间填充有消氢催化剂。利用消氢的热量提升电解液温度,散热器降低电解液温度,控制电压。

    一种多金属原子负载的氮化碳催化剂及其应用

    公开(公告)号:CN116154200A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202211734379.X

    申请日:2022-12-30

    IPC分类号: H01M4/90 H01M4/88

    摘要: 本发明公开了一种多金属原子负载的C3N4催化剂的制备方法,其通过将双氰胺和包含氯化铁、硝酸钴、硝酸镍、硝酸锌的前驱体材料混合,通过加热制备得到具有二维片状结构的催化剂材料。本发明制备得到铁、钴、镍、锌四种单原子负载的二维氮化碳材料,其中单原子负载量分别为2.23%、1.42%、1.06%、1.46%,总原子负载量可以达到6.17%,本发明的材料作为阴极催化剂在6mol L‑1的KOH液态铝空电池中有较好的性能,在固态凝胶铝空电池中性能也很突出。其中,固态凝胶电池在1mA cm‑2电流密度下,可以持续放电10.75h。本发明中,催化剂中较高的单原子负载量和多原子之间的协同作用,使铝空电池性能优异。本发明制备工艺简单,成本低,所用原料价格低廉,绿色环保,容易获得。

    一种用于恶劣环境下的便携式野战电源管理方法及系统

    公开(公告)号:CN112803571B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202011642522.3

    申请日:2020-12-31

    摘要: 本发明公开了用于恶劣环境下的便携式野战电源管理方法及系统,该方法包括:收集单兵行走发电电池、金属空气电池以及柔性薄膜太阳能电池能量;利用收集的能量为蓄电池模块充电且采用高电流、低电压充电模式,应急开关状态为停用时通过直流‑直流变换模块后为直流负载充电,和/或通过直流‑交流逆变模块为交流负载充电,充放电过程使蓄电池模块处于预设温度范围内,应急开关状态为启用时令应急开关控制保护模块的状态由接通转换为断开、停止为负载充电;该系统包括能量收集系统、能量存储系统及能量管理系统;本发明能够实现多种能源高能量密度输入、交直流输出等功能,满足恶劣环境下的长时间供电等要求,以充分发挥单兵信息化设备功能。

    金属空气电池系统、控制方法

    公开(公告)号:CN113067008B

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202110310167.8

    申请日:2021-03-23

    摘要: 本发明公开了一种金属空气电池系统,包括控制单元和一个或多个电池单元;电池单元包括金属空气电池;控制单元用于获取金属空气电池的温度;当金属空气电池的温度高于第一设定温度时,控制单元还用于控制电池单元工作在散热模式,当金属空气电池的温度低于第二设定温度时,控制单元还用于控制电池单元工作在蓄热模式;电池单元工作在散热模式时,金属空气电池的进液口和金属空气电池的排液口分别接入海水,金属空气电池和海水连通形成循环回路;电池单元工作在蓄热模式时,金属空气电池的进液口和金属空气电池的排液口连通形成循环回路。本发明通过直接将金属空气电池与海水连通,能够利用低温的海水带走金属空气电池的热量,达到降温的目的。

    一种基于空气电池和氢燃料电池的一体化发电系统

    公开(公告)号:CN109301402B

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN201811240516.8

    申请日:2018-10-23

    IPC分类号: H01M12/06 H01M12/08

    摘要: 本发明公开了一种基于空气电池和氢燃料电池的一体化发电系统,该一体化发电系统包括密闭反应液箱、发电堆、一级气液分离器、散热器、二级气液分离器及氢燃料电池;密闭反应液箱与发电堆通过出液管连接,发电堆与一级气液分离器通过第一导液管连接,一级气液分离器与散热器通过第二导液管连接,散热器与密闭反应液箱通过第一回液管连接;一级气液分离器与二级气液分离器之间通过输气管连接,二级气液分离器与氢燃料电池通过供气管连接;密闭反应液箱中装有反应液。本发明创新地将空气电池和氢燃料电池组成了一体化发电系统,该一体化发电系统不仅能够实现连续高效发电,而且还具有安全、方便、节能、环保、应用范围广等突出优点。

    一种基于空气电池的一体化发电系统

    公开(公告)号:CN109119659B

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN201811240520.4

    申请日:2018-10-23

    摘要: 本发明公开了一种基于空气电池的一体化发电系统,该一体化发电系统包括氢燃料电池、发电堆、散热器、密闭反应液箱以及气液分离器;密闭反应液箱与发电堆的进液口之间通过出液管连接,发电堆的出液口与散热器的进液口之间通过导液管连接,散热器的出液口与密闭反应液箱之间通过第一回液管连接;密闭反应液箱的上部与气液分离器的进气口之间通过排气管连接,气液分离器的排气口与氢燃料电池之间通过供气管连接;密闭反应液箱中装有反应液。本发明创新地将空气电池和氢燃料电池组成一体化发电系统,不仅能够实现一体化、连续高效发电,而且显著增强了发电系统整体的能量转换效率,具有安全、方便、节能、环保、应用范围广等突出优点。