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公开(公告)号:CN105580180B
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201480053560.1
申请日:2014-09-30
申请人: 可隆工业株式会社
IPC分类号: H01M8/1018 , H01M8/1069 , H01M8/0293
CPC分类号: H01M8/1041 , H01M8/0293 , H01M8/1004 , H01M8/1018 , H01M8/1027 , H01M8/1032 , H01M8/1069 , H01M8/1079 , H01M8/1081 , H01M2008/1095 , H01M2300/0082 , Y02P70/56
摘要: 本发明提供一种聚合物电解质膜及其制造方法、包括该膜的膜电极组件,所述聚合物电解质膜包括:多孔性支承体,其包括不规则且不连续排列的第一烃类离子导电体的纳米纤维网;以及第二烃类离子导电体,其填充在所述多孔性支承体的气孔内,其中,所述第一烃类离子导电体是化学式1的第一烃类离子导电体的前驱体内的保护基(Y)的至少一部分被去保护化的第一烃类离子导电体。所述化学式1与说明书中定义的化学式1相同。
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公开(公告)号:CN105378994A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201280077904.3
申请日:2012-12-21
申请人: 奥迪股份公司
IPC分类号: H01M8/1016 , H01M8/1069 , H01M8/0293 , C08J5/22 , C08F14/18 , C08L27/12
CPC分类号: H01M8/1039 , C08F14/18 , C08J5/225 , C08L27/12 , C09D127/12 , H01M8/0293 , H01M8/1016 , H01M8/1023 , H01M8/1044 , H01M8/106 , H01M8/1069 , H01M8/1081 , H01M2008/1095 , H01M2250/20 , H01M2300/0082 , H01M2300/0085 , Y02E60/521 , Y02P70/56 , Y02T90/32 , C08L81/10
摘要: 制备电解质膜的方法包括提供具有分散于载流体或混合物载流体中的交联全氟化离聚物材料和线性全氟化离聚物材料的分散溶液。交联全氟化离聚物材料具有关于质子交换酸基团为750g/mol或更少的当量。线性全氟化离聚物材料具有关于质子交换酸基团为750g/mol或更多的当量。将至少一部分载流体从分散溶液中除去,由此形成具有交联全氟化离聚物材料和线性全氟化离聚物材料的电解质膜。
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公开(公告)号:CN104854745A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201480003451.9
申请日:2014-06-30
申请人: 松下知识产权经营株式会社
CPC分类号: H01M8/1058 , H01M8/1004 , H01M8/1023 , H01M8/1039 , H01M8/106 , H01M8/1062 , H01M2008/1095 , H01M2250/20 , H01M2300/0082 , Y02E60/521 , Y02P70/56 , Y02T90/32 , H01M8/0293 , H01M2300/0085
摘要: 本发明提供一种燃料电池用的电解质膜及其制造方法、膜电极接合体及燃料电池。在电解质树脂之中埋入有纳米纤维无纺布的燃料电池用的电解质膜中,将纳米纤维无纺布配置为仅从电解质膜的一个面露出,燃料电池具备:膜电极接合体,其在该电解质膜的一个面配置有阳极电极,在另一个面配置有阴极电极;和一对隔离物,夹持并保持该膜电极接合体。由此,提供能够获得良好的发电特性且能够提高生产率的燃料电池用的电解质膜及其制造方法、以及燃料电池。
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公开(公告)号:CN103493269A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201280018643.8
申请日:2012-04-13
申请人: 中央硝子株式会社
CPC分类号: H01M8/1039 , C08J5/2225 , H01B1/122 , H01M8/1011 , H01M8/1023 , H01M8/1037 , H01M8/1053 , Y02E60/523 , Y10T156/10 , H01M8/0293
摘要: 本发明所公开的是一种使多张固体电解质膜层叠而成的质子传导性高分子膜。该质子传导性高分子膜是将使用化学结构中具有双(全氟烷磺酰基)甲基的树脂而成的固体电解质膜至少层叠1层以上而成的。该固体电解质膜不使燃料(甲醇或氢气)透过,具有优异的质子传导性。
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公开(公告)号:CN101238610B
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN200680029132.0
申请日:2006-08-05
申请人: 巴斯夫燃料电池有限责任公司
发明人: 奥默尔·于恩萨尔 , 托马斯·施密特 , 克利斯托弗·帕德贝格 , 德特勒夫·奥特
CPC分类号: H01M8/086 , H01M4/8605 , H01M4/8807 , H01M4/881 , H01M4/926 , H01M8/0273 , H01M8/0293 , H01M8/1004 , H01M8/103 , H01M8/1053 , H01M8/109 , Y02P70/56
摘要: 本发明涉及一种具有两个气体扩散层的膜电极单元,各气体扩散层与催化剂层相接触,其通过聚合物电解质膜隔开,其中该聚合物电解质膜具有与催化剂层接触的内部区域和不提供在气体扩散层表面上的外部区域,其特征在于在5N/mm2的压力下在10分钟期间,该膜的内部区域的厚度降低至少5%,而且在外部区域的膜的厚度大于膜的内部区域的厚度。
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公开(公告)号:CN102612780A
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201080037803.4
申请日:2010-08-25
申请人: 可隆工业株式会社 , 可隆时装面料株式会社
CPC分类号: H01B1/122 , C08J5/2275 , C08J2339/06 , C08J2381/02 , H01M8/0293 , H01M8/1027 , H01M8/103 , H01M8/1032 , H01M8/106 , H01M8/1062 , H01M2300/0088 , Y02E60/521
摘要: 本公开内容涉及一种聚合物电解质膜,该聚合物电解质膜具有离子交联聚合物在最适条件下填充在纳米纤维网的孔中的结构,所述纳米纤维网具有高熔点、不溶于有机溶剂且具有优异的孔性能。因此,所述电解质膜的总厚度可以减小,因而实现如下优点,例如欧姆损耗降低、材料成本减少、优异的耐热性和低厚度膨胀率,该低厚度膨胀率进而长期防止质子传导性劣化。本发明的聚合物电解质膜包括:多孔纳米纤维网,该纳米纤维网的熔点为300℃或大于300℃并且在室温下不溶于NMP、DMF、DMA或DMSO的有机溶剂;以及离子交联聚合物,该离子交联聚合物填充在上述多孔纳米纤维网的孔中且包含在室温下可溶于所述有机溶剂的烃类材料。
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公开(公告)号:CN1650463A
公开(公告)日:2005-08-03
申请号:CN03809351.0
申请日:2003-04-22
申请人: 佩密斯股份有限公司
CPC分类号: H01M8/0293 , H01M8/1025 , H01M8/1027 , H01M8/103 , H01M8/1048 , H01M8/1053 , Y02P70/56
摘要: 本发明涉及一种带有阻挡层的质子导电多层电解质膜、其制备方法及含有这种膜的燃料电池。所述的带有阻挡层的新颖的多层电解质膜可防止无机酸泄露,并可降低阴极的过电压。
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公开(公告)号:CN105378994B
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201280077904.3
申请日:2012-12-21
申请人: 奥迪股份公司
IPC分类号: H01M8/1016 , H01M8/1069 , H01M8/0293 , C08J5/22 , C08F14/18 , C08L27/12
CPC分类号: H01M8/1039 , C08F14/18 , C08J5/225 , C08L27/12 , C09D127/12 , H01M8/0293 , H01M8/1016 , H01M8/1023 , H01M8/1044 , H01M8/106 , H01M8/1069 , H01M8/1081 , H01M2008/1095 , H01M2250/20 , H01M2300/0082 , H01M2300/0085 , Y02E60/521 , Y02P70/56 , Y02T90/32 , C08L81/10
摘要: 制备电解质膜的方法包括提供具有分散于载流体或混合物载流体中的交联全氟化离聚物材料和线性全氟化离聚物材料的分散溶液。交联全氟化离聚物材料具有关于质子交换酸基团为750g/mol或更少的当量。线性全氟化离聚物材料具有关于质子交换酸基团为750g/mol或更多的当量。将至少一部分载流体从分散溶液中除去,由此形成具有交联全氟化离聚物材料和线性全氟化离聚物材料的电解质膜。
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公开(公告)号:CN104204302B
公开(公告)日:2016-12-28
申请号:CN201380017264.1
申请日:2013-03-11
申请人: 贝卡尔特公司 , 阿格法-格瓦特股份有限公司
IPC分类号: C25B9/20 , H01M8/083 , H01M4/86 , H01M4/88 , H01M8/0232 , H01M8/0293
CPC分类号: H01M8/0245 , C25B9/20 , C25B13/04 , H01M4/745 , H01M4/861 , H01M4/8621 , H01M4/8807 , H01M8/0232 , H01M8/0239 , H01M8/0289 , H01M8/0293 , H01M8/0656 , H01M8/083 , Y10T156/10
摘要: 本发明涉及用于碱性电解池或碱性燃料电池的多孔金属性气体扩散基材和聚合物分隔膜的组件。该组件的聚合物分隔膜包括分散在有机聚合物粘结剂中的无机亲水粒料。该聚合物分隔膜在填充有电解质时是气密的。该聚合物分隔膜渗入该多孔金属性气体扩散基材至少顶部部分。还公开了一种通过将浆料涂覆在多孔金属性气体扩散基材上来制备这样的组件的方法。
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公开(公告)号:CN105418921A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510861617.7
申请日:2015-12-01
申请人: 吉林大学
CPC分类号: C08G73/1007 , C08G73/1042 , C08G73/1064 , C08G73/1067 , C08J5/2262 , C08J2379/08 , H01M8/0293
摘要: 本发明公开了一种高磺化度可交联聚酰亚胺、制备方法及其在质子交换膜方面的应用,本发明属于质子交换膜领域。本发明中高磺化度交联聚酰亚胺是分子链间具有共价交联链桥结构的磺化聚酰亚胺聚合物,其制备有含可交联乙烯基侧基芳香二胺单体的制备,可交联磺化聚酰亚胺聚合物的合成和聚合物膜的交联及酸化处理三个过程。本发明的高磺化度交联聚酰亚胺能够作为燃料电池质子交换膜材料,其具有高质子传导率、较低的溶胀率、较低的甲醇渗透率、优良的耐溶剂性、氧化稳定性、水解稳定性和机械性能,能够满足材料作为燃料电池质子交换膜的要求。
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