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公开(公告)号:CN105903479A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610260625.0
申请日:2016-04-25
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
IPC: B01J23/89
CPC classification number: B01J23/892
Abstract: 本发明提供的一种碳载表面富铂的铂镍金属间化合物,其是通过如下方法制备的:向含有铂前驱体和镍前驱体的乙二醇溶液中,加入碳黑、谷氨酸钠和柠檬酸钠,通过溶剂热反应生成碳载铂镍无序合金;然后在还原性气氛中进行热处理,转变为碳载铂镍有序金属间化合物;最后将碳载铂镍有序金属间化合物分散在水中,通过滴加铂前驱体水溶液进行表面富铂,生成碳载表面富铂的铂镍金属间化合物。其在碳载铂镍有序金属间化合物的基础上进行表面富铂处理,在相对降低铂金属用量的同时,提高了催化剂的活性和稳定性,克服了传统铂碳催化剂贵金属铂用量大、催化活性低、稳定性差等问题。本发明还公开了碳载表面富铂的铂镍金属间化合物的制备方法和用途。
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公开(公告)号:CN103441287B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201310347763.9
申请日:2013-08-09
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
IPC: H01M4/88
Abstract: 本发明涉及一种直接甲醇燃料电池膜电极的制备方法,以静电纺技术构建活性碳粉和Nafion树脂混合的纳米纤维网络结构薄膜,然后在制得的纳米纤维网络结构薄膜表面上沉积贵金属纳米催化剂,分别制得阴极催化层薄膜和阳极催化层薄膜;或者以贵金属纳米催化剂和Nafion树脂的混合料为原料通过静电纺技术直接构建阴极催化层薄膜和阳极催化层薄膜;最后将阴极气体扩散层、阴极催化层薄膜、Nafion膜、阳极催化层薄膜和阳极气体扩散层热压制成直接甲醇燃料电池膜电极集合体;通过静电纺技术构建纳米纤维三维网络结构的膜电极,可实现膜电极三相反应界面的最大化,实现电催化活性、传质效率和催化剂利用效率的提高。
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公开(公告)号:CN105550452A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510962884.3
申请日:2015-12-18
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5036
Abstract: 本发明提供一种基于启发式算法的锂离子电池P2D模型参数的辨识方法,包括:1)利用锂离子电池在低倍率放电电流下极化可以忽略的特点以及P2D模型中各参数之间的相互关系减少需要辨识的参数的数量;2)依据P2D模型中各参数对电池放电曲线的影响获得P2D模型中各参数的有效区间;3)利用分治策略将P2D模型中的参数分为物理参数及动力学参数,并利用遗传算法分别对物理参数及动力学参数进行依次辨识。本发明能够根据少量实验曲线快速地辨识出锂离子电池P2D模型的所有参数,依据辨识结果能够实现对锂离子电池放电行为进行准确的预测,为锂离子电池更好、更安全的控制提供了可靠的数据支持;整个辨识过程使用单核计算机在较短时间内即能完成。
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公开(公告)号:CN105428673A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510844043.2
申请日:2015-11-26
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
IPC: H01M8/04082
CPC classification number: H01M8/04201
Abstract: 本发明提供一种被动式直接甲醇燃料电池燃料供给系统,所述燃料供给系统包括甲醇燃料盒、填充进所述甲醇燃料盒中的固体甲醇以及固定于所述甲醇燃料盒上的用于隔离所述固体甲醇与单电池或电堆板的隔离片。本发明利用丙烯酸树脂粉末作为高聚物制备了凝胶状高浓度固体甲醇,可直接或采用涂覆于柔性载体的方式填充于甲醇燃料盒中,利用其释放的甲醇蒸汽直接作为甲醇燃料电池的阳极燃料供应源。采用固体甲醇作为燃料的直接甲醇燃料电池系统不存在方向敏感性问题,而且免去了传统电堆中复杂的甲醇分配以及液-气转化系统,具有很强的实际应用意义。
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公开(公告)号:CN103199268B
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201310077628.7
申请日:2013-03-11
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
IPC: H01M4/88 , H01M4/86 , H01M8/0247 , G03F7/00
CPC classification number: Y02P70/56
Abstract: 本发明涉及燃料电池领域,具体涉及一种基于纳米压印技术制备有序纳米结构膜、有序纳米结构膜电极的方法,以及前述制备技术在离子交换膜燃料电池制备中的应用。本发明在外加温度、压力的作用下,采用表面具有有序纳米结构图案的硬模板对高分子膜进行压印,在高分子膜上形成与硬模板上的图案互补的有序纳米结构,脱模,获得所述有序纳米结构膜;在所述有序纳米结构膜上涂覆催化剂层,获得有序纳米结构膜电极。采用本发明方法对有序纳米结构膜电极进行制备,不仅可降低催化剂的载量、提高催化剂的利用率,达到膜电极和电池成本降低的目的,还能实现燃料电池性能的提高,极具开发价值和市场潜力。
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公开(公告)号:CN104979425A
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201410139064.X
申请日:2014-04-09
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
IPC: H01L31/18
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 本发明提供一种应用于层转移薄膜生长的籽晶阵列的制备方法,包括步骤:1)于具有周期性排列的硅棒的硅衬底表面形成阻挡层;2)于具有阻挡层表面形成硬掩膜;3)于所述硬掩膜表面旋涂PMMA及光刻胶;4)采用刻蚀工艺去除各所述硅棒顶部的硬掩膜;5)于所述硬掩膜表面及各所述硅棒顶部旋涂光刻胶,并采用湿法刻蚀工艺去除各所述硅棒顶部的阻挡层;6)去除各所述硅棒侧壁的硬掩膜,获得籽晶阵列。本发明的籽晶阵列具有较高的质量,且可重复使用的寿命较长,制备方法简单,适用于工业生产。
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公开(公告)号:CN102683725B
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201210187091.5
申请日:2012-06-07
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
CPC classification number: Y02E60/523
Abstract: 本发明提供了一种高性能直接甲醇燃料电池膜电极集合体的制备方法。将贵金属催化剂加入到异丙醇和水的混合溶液中,然后加入Nafion溶液,控制溶液中异丙醇和水的比例和溶液的温度,超声处理后,冷冻混合浆液成固体,然后进行冷冻干燥处理,即可得到干燥的催化剂与Nafion树脂的混合物。采用模板法,将上述干的催化剂混合物直接干压在气体扩散电极或者质子传输膜上,然后热压制备成膜电极集合体。根据直接甲醇方式燃料电池,对膜电极的测试结果表明,该膜电极的性能略高于CCM方法以及GDL传统方法制备的膜电极集合体。此方法方便、高效、易于操作,且成本低廉,可满足直接甲醇燃料电池等领域的开发和利用,具有一定的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN102794171B
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201210218965.9
申请日:2012-06-28
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
Abstract: 本发明提供了一种牺牲氧化镁载体制备铂黑/铂钌黑纳米电催化剂的方法。本发明方法为基于金属羰基簇合物途径制备铂黑/铂钌黑纳米电催化剂的方法,包括催化剂前驱体—金属羰基簇合物的合成、氧化镁的注入、催化剂中间体的热处理、氧化镁的溶解以及催化剂后处理步骤。具体为:在碱性条件下通CO与电催化剂的前驱体反应得金属羰基簇合物,再在保护气氛下加入氧化镁,经搅拌后在30~120oC保护气氛下移走溶剂;然后热处理;之后加入酸溶液溶解氧化镁,并加热后处理得到粒径在2nm到20nm、且粒子大小分布窄的铂黑/铂钌黑纳米电催化剂,适合用作质子交换膜燃料电池的阴极和阳电催化剂。
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公开(公告)号:CN103682187A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310705306.2
申请日:2013-12-19
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
IPC: H01M2/08
CPC classification number: H01M8/0278
Abstract: 本发明提供一种密封圈,包括多重密封舱室结构和高压缩率结构相结合的密封圈,所述的密封圈的上下两侧面上均设置多重密封舱室,所述的密封圈的横截面能适应高压缩率的几何变形,当密封面出现诸多漏点时,本发明密封圈仍具有良好密封性能。
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公开(公告)号:CN119243202A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202310800846.2
申请日:2023-07-03
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
IPC: C25B11/036 , C25B11/057 , C25B11/075 , C25B11/053 , C25B1/04
Abstract: 本发明提供一种低载量IrO2电解水膜电极、制备方法及其应用,其制备方法包括:S1、将二氧化铱和高聚物分散于混合溶液中,得纺丝前驱液;混合溶液包括Nafion溶液、水和异丙醇;S2、将纺丝前驱液进行静电纺丝,得到IrO2纳米纤维层;S3、热压转印于Nafion膜上,形成阳极催化层;S4、将阴极催化剂浆液喷涂于Nafion膜另一面,经热压,形成阴极催化层,最终得低载量IrO2电解水膜电极。本发明构筑出具有高有序化程度、纤维直径均匀可控且催化剂颗粒分布均匀的低载量IrO2电解水膜电极,在降低贵金属催化剂载量的同时,提高了催化剂的利用率;且扩大了膜电极的三相界面,在水电解催化中具有高活性。
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