一种质子交换膜燃料电池的微孔层及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117276576B

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202311365359.4

    申请日:2023-10-20

    申请人: 苏州大学

    发明人: 杨瑞枝 王惟

    摘要: 本发明涉及一种质子交换膜燃料电池的微孔层及其制备方法与应用。本发明所述微孔层由微孔层浆料按照疏水性由高到低的顺序依次分层喷涂或刮涂在基底上而得到;所述微孔层浆料包括疏水性浆料和粘结剂。本发明通过化学嫁接法将疏水硅烷接枝到碳材料表面,然后将疏水改性后的碳材料与亲水碳材料不同质量比混合,依次分层喷涂或刮涂在碳基底上形成梯度疏水的微孔层。采用上述方法制备的梯度疏水微孔层相较于单一疏水性微孔层具有更高的极限电流密度和输出功率。

    一端密封导电扁管支撑型固体氧化物燃料电池/电解池以及电池堆结构

    公开(公告)号:CN114824346B

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202210581343.6

    申请日:2022-05-26

    摘要: 本发明提供一种一端密封导电扁管支撑型固体氧化物燃料电池/电解池以及电池堆结构,该结构采用导电扁管作为支撑体,并在支撑体两个相互平行的第一平面和第二平面分别分布着由多个单电池串联组成的电池组。电池组之间通过支撑体实现串联或并联,当并联时,支撑体还兼有电流集流的功能,将电池组中产生的电流通过支撑体传输到开口端,实现低温开口端引流。相比于陶瓷支撑体,导电扁管作为支撑体具有更高的机械强度与更快的电堆启动速度,还可在还原气氛下收集串联电池组中的阴极电流,并在低温开口端引流,实现增大电池体积功率密度,增强电池输出性能,降低电流收集困难的目的。并且,多个单电池的串联结构能够实现小电流、高电压输出,降低欧姆损失。

    用于金属双极板的导电稳定涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN118073593A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410445032.6

    申请日:2024-04-15

    IPC分类号: H01M8/0245

    摘要: 本发明涉及燃料电池技术领域,且公开了一种用于金属双极板的导电稳定涂层及其制备方法。所述用于金属双极板的导电稳定涂层的制备方法,包括以下步骤:步骤(1)清洗基材;步骤(2)制备纳米粒子吡咯涂层双极板;步骤(3)制备杂化材料分散液;步骤(4)制备活化环氧树脂;步骤(5)制备用于金属双极板的导电稳定涂层。本发明中改性TiN和聚吡咯通过静电相互作用形成致密纳米粒子吡咯涂层,Ti3C2Tx具有优异的导电性,同时可以阻挡腐蚀介质并延长腐蚀路径,提高耐腐蚀性,而纳米粒子吡咯涂层隔离避免了杂化材料涂层损坏后对基材的电偶腐蚀,同时杂化材料涂层的阻隔作用也有利于防止内层纳米粒子吡咯涂层的损坏,双层涂层兼具阳极保护和增强阻隔效果。

    一种聚合物电解质膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN117832535A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202410007846.1

    申请日:2024-01-03

    IPC分类号: H01M8/0245 H01M8/0239

    摘要: 本发明提供一种聚合物电解质膜及其制备方法,聚合物电解质膜包括第一交换层、中间层和第二交换层,中间层包括支撑纤维,支撑纤维包括基膜纤维和附着于基膜纤维的离子交换材料,支撑纤维平均直径为50‑500nm,平均偏离角为5°‑40°,且相邻支撑纤维平均间距为100‑450nm,粗细、间距合适且垂直走向的支撑纤维保证了聚合物电解质膜内阻仅小幅升高,而燃料电池的内阻大幅降低,从而显著提升了燃料电池实际使用时的功率;孔径合适的形变孔赋予了中间层内部、两侧的离子交换材料足够的形变空间,且由于支撑纤维垂直走向,中间层两侧的离子交换材料向其内部溶胀时受到的阻力小,二者共同作用,保证了聚合物电解质膜的高尺寸稳定性。

    具有电化学活性顶层的复合结构多孔传输电极

    公开(公告)号:CN117813417A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202180100990.4

    申请日:2021-07-29

    摘要: 本发明的目的是提供紧凑的多孔传输电极,其示出电池效率的提高以及优异的耐久性,消除了针对低催化剂负载量和高催化剂负载量的低催化剂利用率和催化剂层降解的问题。同时,在单个部件设计中统一多个部件使得资本支出降低。根据本发明,该目的通过复合多孔传输电极来实现,该复合多孔传输电极基于对电化学电池中的气体物质和液体物质具有渗透性的多个薄的烧结多孔层和至少电化学活性顶层;所述多层的多孔传输电极适于组装在电化学电池的双极板与膜之间,所述多层的多孔传输电极包括:a)包括导电材料的纤维和非限定形状的颗粒的至少第一支撑多孔层和第二中间多孔层,其中,平均颗粒尺寸在从双极板看向膜的方向上逐层减小;以及b)第一多孔层由导电材料的烧结纤维制成,并且第二层由导电材料的非限定形状的颗粒制成,其中,具有能够朝向双极板定向的接触表面的第一多孔层的孔径大于具有能够朝向膜定向的接触表面的第二多孔层的孔径;以及c)沉积在第二多孔层上的包括电化学活性材料或其混合物的电化学活性顶层,其中,电化学活性顶层具有能够朝向膜定向的接触表面,并且具有比第二多孔层和第一多孔层更小的孔径。对包括可选地与导热和导电涂层结合的多个多孔层和至少一个电化学活性顶层的复合设计的多孔电极结构的采用通过性能优化和在单个部件设计中对多部件的统一同时提供了经济改进和技术改进。

    一种亲水涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN114447356B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202210065851.9

    申请日:2022-01-20

    摘要: 本发明提供了一种亲水涂层,包括连接层、耐蚀层、亲水层,所述连接层分布在基材上表面,所述耐蚀层分布在所述连接层上表面,所述亲水层分布在所述耐蚀层上表面;所述亲水层为多孔结构;所述亲水层的材料选自于由A、B、C、D所组成的群组中的任意一种,所述A为二氧化钛与氧化银的混合物,所述B为二氧化钛与氧化铜的混合物,所述C为三氧化二铬与五氧化二铌的混合物,所述D为三氧化二铬与氧化银的混合物。本发明提供的亲水涂层,亲水层的结构为多孔结构,使涂层具有亲水性能,提升了双极板的耐蚀和亲水性能,延长电池的使用寿命。