一种质子交换膜燃料电池电催化剂制备方法

    公开(公告)号:CN1832232A

    公开(公告)日:2006-09-13

    申请号:CN200510045987.X

    申请日:2005-03-09

    Abstract: 本发明涉及一种质子交换膜燃料电池电催化剂的制备方法;活性组分为Pt与Ru、Rh、Pd、Os、Ir、Ag、W、Cu、Fe、Co、Ni、Mo、Cr、Mn中的一种或多种,Pt与其它金属原子比为10∶1~1∶10,活性组分的质量百分含量为5~80%。其可按如下过程制备:将前驱物溶解到醇溶剂中,采用初湿法将载体与上述混合溶液混合;将混合物加热到50℃~ 95℃,在搅拌下使混合物表面干燥,真空干燥,在H2/惰性气体的气氛下,将干燥后的混合物在200~600℃下焙烧0.5~10小时。本发明的优点为:制备方法简单,流程少,易操作,环境友好,催化剂活性高,活性组份分布均匀,制备方法应用范围广。

    一种质子交换膜燃料电池电催化剂制备方法

    公开(公告)号:CN100472858C

    公开(公告)日:2009-03-25

    申请号:CN200510045987.X

    申请日:2005-03-09

    Abstract: 本发明涉及一种质子交换膜燃料电池电催化剂的制备方法;活性组分为Pt与Ru、Rh、Pd、Os、Ir、Ag、W、Cu、Fe、Co、Ni、Mo、Cr、Mn中的一种或多种,Pt与其它金属原子比为10∶1~1∶10,活性组分的质量百分含量为5~80%。其可按如下过程制备:将前驱物溶解到醇溶剂中,采用初湿法将载体与上述混合溶液混合;将混合物加热到50℃~95℃,在搅拌下使混合物表面干燥,真空干燥,在H2/惰性气体的气氛下,将干燥后的混合物在200~600℃下焙烧0.5~10小时。本发明的优点为:制备方法简单,流程少,易操作,环境友好,催化剂活性高,活性组份分布均匀,制备方法应用范围广。

    一种液流电池电解液储罐及应用

    公开(公告)号:CN114551934B

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202011328381.8

    申请日:2020-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种解决碱性锌铁液流电池电解液迁移的装置,该装置由碱性锌铁液流电池或电堆、管路系统和外部用隔膜分隔的正负极电解液储罐组成。电池或电堆运行过程中,在电场作用下,由电迁移导致电解液中电荷平衡离子携带的结合水从电池或电堆负极迁移至正极;而外部用隔膜分隔的正负极电解液储罐在浓度梯度下,电解液中水从正极迁移至负极。在电池或电堆内部电迁移和外部正负极电解液储罐的浓度梯度的共同作用下,正负极电解液体积维持平衡,进而缓解或解决碱性锌铁液流电池运行过程中由电解液迁移带来的循环稳定性差的问题,提高体系运行可靠性,促进碱性锌铁液流电池的实用化进程。

    一种复合膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114614039B

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202011443489.1

    申请日:2020-12-08

    Abstract: 本申请公开了一种复合膜及其制备方法和应用,所述复合膜包括离子传导膜和缓冲层;缓冲层原位生长在离子传导膜表面;缓冲层包括水滑石。本申请复合膜中,缓冲层为离子传导膜提供了物理屏障,能够有效阻挡锌枝晶戳破隔膜,并有效缓解电池循环过程中的锌枝晶造成电池短路电池寿命下降的问题;同时提高了电池的面容量,使得超高容量,长寿命锌基电池得以实现。本申请利用改进的尿素法在多孔离子传导膜表面原位生长3D水滑石层,成本低廉,所得复合膜稳定性好、性能优异。

    一种液流电池用高性能超薄多孔膜及其制备和应用

    公开(公告)号:CN114583200B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202011374693.2

    申请日:2020-11-30

    Abstract: 一种液流电池用高性能超薄多孔膜及其制备和应用,方法包括以下步骤:将溶有树脂X和树脂Y的液相原料,铺设于可制备平面膜的装置,所述溶有树脂的液相原料浸没于含有交联剂的液相体系中,静置成膜I;所述树脂Y为水溶性树脂;所述液相原料包含树脂X和树脂Y的良溶剂;所述液相体系包含所述树脂X和树脂Y的不良溶剂A;把所述膜I转置于所述树脂X和树脂Y的不良溶剂A或不良溶剂B中,静置,得到包含膜I和膜II的复合膜;将所述膜II剥离后,得到高性能超薄多孔膜,有机高分子树脂X和有Y之间发生交联反应形成的化学交联聚合物链保证了膜的高离子选择性,良好的化学稳定性和机械强度,满足电池组装的需求。

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