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公开(公告)号:CN118738457A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410375367.5
申请日:2024-03-29
申请人: 罗伯特·博世有限公司
IPC分类号: H01M8/04291 , C25B1/04 , C25B9/19 , C25B9/60 , H01M8/04828 , H01M8/1004 , H01M8/1018 , H01M8/0204 , H01M8/023 , H01M4/86 , H01M4/88 , H01M8/1046
摘要: 一种电化学电池,其包括包括膜电极组件的多个部件,膜电极组件包括气体扩散层、催化剂层、交换膜和双极板,电池被预设为具有目标操作相对湿度(RH),以及位于多个部件中的至少一个部件中或邻近多个部件中的至少一个部件,该系统包括具有等于或高于电池的目标操作RH的临界相对湿度(CRH)值的吸湿性材料。
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公开(公告)号:CN118173811A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410368561.0
申请日:2024-03-28
申请人: 河北金力新能源科技股份有限公司
IPC分类号: H01M8/0245 , H01M8/023
摘要: 本发明公开了一种夹层结构的质子交换膜及其制备方法和应用,夹层结构的质子交换膜,包括:上层、中间层和下层,所述上层包括:超强固体酸和磺化聚醚砜,中间层包括:磺化聚酰亚胺和磺化二硫化钼,所述下层包括:超强固体酸和磺化聚醚砜,所述上层中超强固体酸为磷酸锆、钨酸锆、磷钨酸和硅钨酸中的一种或几种的混合物,所述下层中超强固体酸为磷酸锆、钨酸锆、磷钨酸和硅钨酸中的一种或几种的混合物。本发明的质子交换膜为夹层结构,夹层结构的引入更好的保护了SPI,从而提高了质子交换膜的稳定性。
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公开(公告)号:CN118073588A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410220495.2
申请日:2024-02-28
申请人: 安徽明天氢能科技股份有限公司
IPC分类号: H01M4/92 , H01M4/88 , H01M8/023 , H01M8/0245
摘要: 本发明公开了一种燃料电池复合催化层结构及其制备方法,涉及质子交换膜燃料电池技术领域;为了解决现有技术中多层催化层结构制备时存在的不足问题;具体包括复合催化层料带,所述复合催化层料带的结构组成从下至上依次包括PTFE、第一催化层和第二催化层,复合催化层料带通过转印方式转移至质子交换膜上,得到复合催化层结构;所述复合催化层结构的制备方法,包括如下步骤。本发明在制备时采取催化层转印方式替代直涂,从而能够保证复合催化层的完整性,避免质子交换膜的溶胀情况,利用催化层孔隙率结构和离子导体的离子交换当量的梯度设计,在保证高电密的质子传输效率情况下,同时增加高湿度内部环境的疏水特性。
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公开(公告)号:CN112447998B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN201910802070.1
申请日:2019-08-28
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC分类号: H01M8/026 , H01M8/0263 , H01M8/023 , H01M8/18
摘要: 一种适用于液流电池或电堆的双极板,所述双极板为一矩形平板状结构,在平板的一侧表面或二侧表面中部有一用于与电极接触的矩形区域,称之为电极区域;电解液从矩形区域的一条矩形侧边流入电极区域、由与其平行的另一条矩形侧边流出电极区域,流入侧边称之为电极区域入口边,流出侧边称之为电极区域出口边,另外二条相平行的矩形侧边称之为左右侧边;该双极板结构简单,加工方便,通过促使电解液沿平行于进出口截面方向上流动而有效提高电解液流动的均匀性,缓解局部效应,提升电池性能。
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公开(公告)号:CN117080492A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311065838.4
申请日:2023-08-22
申请人: 上海神力科技有限公司
IPC分类号: H01M8/04291 , H01M8/0271 , H01M8/0258 , H01M8/04313 , H01M8/0297 , H01M8/023
摘要: 本发明提供了一种在线可视化燃料电池装置。包括从上到下依次布置的阳极透明端板、阳极透明流场板、阳极多孔导电集流体、膜电极、阴极多孔导电集流体、阴极透明流场板以及阴极透明端板;所述的阳极透明流场板和阴极透明流场板的中间区域均设置有透明流场,所述的阳极多孔导电集流体和阴极多孔导电集流体上设有凸出的导电件,所述导电件与外界测试台所具有的负载接口相连接。本发明阳极多孔导电集流体、阴极多孔导电集流体可适当做厚,以避免现有技术内阻偏大的问题。本发明保证了电流分布的真实性,使得观测结果更接近实际电堆内部状态。本发明可达到透明流场板流场结构与实际双极板流场结构一致,提高了测试的真实性与准确性。
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公开(公告)号:CN116581319A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310630622.1
申请日:2023-05-30
申请人: 上海氢晨新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M8/0258 , H01M8/026 , H01M8/023
摘要: 本申请提出单体电池和燃料电池,在单体电池中,流道板包括彼此连接的第一脊部和第二脊部;第一脊部与气体扩散层抵接;第一脊部具有位于第一脊部与气体扩散层的抵接区域上的开口和与开口连通的第一沟槽;第二脊部具有与第一沟槽隔开的第二沟槽;第二沟槽的槽口面向气体扩散层的一侧,以与气体扩散层限定出第一气体通道;第一极板,第一极板具有第一气体扩散区;第一极板设置于流道板背离气体扩散层的一侧;第一极板与第二脊部抵接,第一沟槽的槽口面向第一极板的一侧设置,以与第一极板限定出第二气体通道;第二气体通道配置为与第一气体扩散区连通,第二气体通道配置为与第一气体扩散区相互隔开。本申请旨在解决气体难以渗透和扩散的技术问题。
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公开(公告)号:CN111837275B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN201980015127.1
申请日:2019-01-31
申请人: 株式会社LG化学
IPC分类号: H01M8/0267 , H01M8/0258 , H01M8/023 , H01M8/04029 , H01M8/241 , H01M8/242 , H01M8/0273 , H01M8/1004
摘要: 本发明涉及一种燃料电池和包括该燃料电池的燃料电池堆。根据本发明的一个方面,提供了一种燃料电池,该燃料电池包括:膜电极组件,膜电极组件具有第一表面和与第一表面相对的第二表面,并且阳极电极和阴极电极分别设置在第一表面上;端板,端板设置为在第二表面上与第二表面隔开预定间隔;第一气体扩散层,第一气体扩散层设置在阳极电极上;第二气体扩散层,第二气体扩散层设置在阴极电极上;第一分隔板,第一分隔板设置在第一气体扩散层上并且具有多个流动通道;以及第二分隔板,第二分隔板设置在第二气体扩散层上并且具有多个流动通道。
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公开(公告)号:CN115668557A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202180038160.3
申请日:2021-03-31
申请人: 里兰斯坦福初级大学理事会
IPC分类号: H01M8/023 , H01M8/0245 , H01M8/1004 , H01M8/1018
摘要: 本文公开了用于电化学装置的气体扩散层(GDL),其具有用于承载催化剂或接触催化剂层的增加的表面积。具有工程化表面粗糙度的GDL提高气相反应物在电化学装置(例如,PEMFC)中的有效扩散率。本文还公开了包含具有增加的表面积的GDL的气体扩散电极、膜电极组件和燃料电池。本文还公开了制造具有增加的表面积的GDL以及包含具有增加的表面积的GDL的气体扩散电极和膜电极组件的方法。
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公开(公告)号:CN115663247A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211406117.0
申请日:2022-11-10
申请人: 北京工业大学
IPC分类号: H01M8/1011 , H01M8/0204 , H01M8/023 , H01M8/0258 , H01M8/026 , H01M8/0273 , H01M8/0284 , H01M8/04082 , H01M8/04089 , H01M8/04119 , H01M8/04186 , H01M8/04291 , H01M8/04298 , H01M8/1004
摘要: 一种增强阴极水反补阳极能力的被动式直接甲醇燃料电池属于质子交换膜燃料电池领域。结构包括甲醇溶液存储腔、穿孔板、蒸气腔、绝缘垫片、阳极集流板、复合膜电极、阴极集流板、阴极空气自呼吸腔,各部件之间利用孔通过绝缘螺栓和螺母进行连接和固定。该电池利用聚乙烯醇膜将阴极生成的水输回阳极,缓解阴极水淹的问题、缓解阳极甲醇穿透的问题、减缓阳极催化剂中毒的速度、保证质子交换膜的含水量;提升了燃料电池的输出功率、能量转化率和使用寿命。使得直接甲醇燃料电池能够使用较高浓度甲醇溶液或纯甲醇作为燃料正常工作,提升电池的总发电量。
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公开(公告)号:CN113782760B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202110955152.7
申请日:2021-08-19
申请人: 深圳氢时代新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M8/023 , H01M8/0232 , H01M8/0243
摘要: 本发明公开了一种MOF材料及其制备方法、质子交换膜及其制备方法以及燃料电池,MOF材料由金属钴、去甲骆驼蓬碱和甲基‑(5‑甲基‑异恶唑‑3‑基)‑胺配位形成。将MOF材料掺杂进聚合物基底中得到MOF和聚合物复合的质子交换膜。本发明的MOF材料不仅具有良好的质子传导性而且能够避免液态甲醇从阳极到阴极的交叉。
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