燃料电池的活化方法
    111.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100369311C

    公开(公告)日:2008-02-13

    申请号:CN200610005433.1

    申请日:1999-06-01

    Abstract: 本说明书揭示了一种固体高分子燃料电池的活化方法,该电池是由具有氢离子传导性高分子电解质膜,设置于前述高分子电解质膜的两面、且具有催化剂反应部分的电极层,以及气体供给通道的单位电池构成的固体高分子燃料电池,其特征在于,该方法包括将温度高于前述固体高分子燃料电池工作温度的去离子水或弱酸性水注入前述气体供给通道,赋予前述电解质膜润湿性的步骤。利用本发明的方法能够使燃料电池活化,有效发挥其电池性能。

    高分子电解质型燃料电池
    113.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1930712A

    公开(公告)日:2007-03-14

    申请号:CN200580008269.3

    申请日:2005-03-15

    CPC classification number: H01M8/04156 H01M8/1007

    Abstract: 本发明提供了一种高分子电解质型燃料电池,其能够:即使供给到燃料电池的燃料气体和氧化气体的加湿状态发生变化,仍有效地抑制催化剂层中的高分子电解质和高分子电解质膜的干燥和溢流的发生;抑制阳极、阴极和高分子电解质膜的劣化;从而容易可靠地减少电池性能的劣化。该高分子电解质型燃料电池包括:高分子电解质膜、将高分子电解质膜夹在中间的阳极和阴极、和具有用于将燃料气体供给到阳极并将燃料气体从阳极排出的第一气道和用于将氧化气体供给到阴极并就氧化气体从阴极排出的第二气道的一对隔板。在阳极和阴极的相反位置分别配置有凹口部分。在该部分,高分子电解质膜插入该对隔板之间,并且在凹口部分被透气性增强构件支撑。

    燃料电池用电解质膜电极结合体的制造方法

    公开(公告)号:CN1703793A

    公开(公告)日:2005-11-30

    申请号:CN02800707.7

    申请日:2002-03-12

    CPC classification number: Y02P70/56

    Abstract: 即使在使用薄的质子传导性高分子膜的场合,其质子传导性高分子膜和催化剂层也没有损伤的本发明的燃料电池用电解质膜电极结合体的制造方法,包括有:在第1形状保持膜的一面上层积质子传导性高分子膜的工序、在所述质子传导性高分子膜上形成第1催化剂层的工序、在所述质子传导性高分子膜的第1催化剂层一侧的面上结合形状保持体的工序、把第1形状保持膜从所述质子传导性高分子膜上剥离的工序和在剥离所露出的所述质子传导性高分子膜上形成第2催化剂层的工序。

    高分子电解质型燃料电池
    117.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1691394A

    公开(公告)日:2005-11-02

    申请号:CN200510074003.0

    申请日:2001-02-08

    Abstract: 本发明提供一种高分子电解质型燃料电池,具备:突条和槽交互平行地设置、在与一方的面上的突条和槽对应的背面上分别具有槽和突条的波形金属板构成的多个导电性隔板;插入上述隔板之间的电解质膜-电极接合体,该接合体是由周缘部以气封部覆盖的氢离子传导性高分子电解质膜,接合在上述电解质膜的一方的面上的正极和接合在上述电解质膜的另一方的面上的负极构成的电解质膜-电极接合体;以及分别向上述正极和负极供应、排出燃料气体和氧化剂气体的气体供应、排出机构,上述气体供应、排出机构包括在上述波形金属板上面对电解质膜-电极接合体的槽的部分每隔一个设置的多支管孔,和流入具有该多支管孔的槽中的气体贯通两者之间朝向相反一侧的槽的部分移动到不具有多支管孔的槽中地构成的密封件。

    高分子电解质燃料电池
    119.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1179439C

    公开(公告)日:2004-12-08

    申请号:CN99807394.6

    申请日:1999-06-10

    Abstract: 本发明提供了一种高分子电解质燃料电池,该燃料电池由单体电池、集电板、绝缘板及端板层叠而成,所述单体电池由高分子电解质膜、具有催化剂反应层并夹有前述高分子电解质膜的阳极和阴极、具有向阳极提供燃料气体的装置的隔板、以及具有向阴极提供氧化剂气体的装置的隔板构成。其中,在配置于前述高分子电解质燃料电池两端的端板内侧,或前述绝缘板和前述集电板或前述端板间,内装有完全热交换器,使排出的气体中的热量及水分同时向供给的前述燃料气体及氧化剂气体转移,这样,就能够有效地利用使用后的冷却水,制得具备小型内部完全热交换器的高分子电解质燃料电池。

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