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公开(公告)号:CN101562250A
公开(公告)日:2009-10-21
申请号:CN200910085170.3
申请日:2009-05-27
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种质子交换膜燃料电池阴极催化剂的制备方法,涉及到以Pt为基础的一元质子交换膜燃料电池阴极催化剂的制备,其特征在于:将碳纳米管负载Pt生成催化剂,通过调整前躯体的初始浓度、还原剂和前躯体的比例、还原剂和OH-的比例、前躯体的加入方式以及降低还原温度等制备出金属粒子高度分散的、纳米尺度的、大小均匀的Pt/CNTs阴极催化剂。本发明不需要将金属前躯体进行预处理,也不需要任何表面活性剂或其它保护剂,在低温下即可直接还原出催化剂,大幅度提高了催化剂对氧气的还原活性,从而提高了催化剂利用率,而且制备过程操作简便,所制备的产品还可以用于其它燃料电池阴、阳极催化剂,以及气体重整、有机物裂解、污染物治理等许多领域。
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公开(公告)号:CN100487035C
公开(公告)日:2009-05-13
申请号:CN200610089012.1
申请日:2006-07-28
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种制备石墨基集流体的方法,涉及到全钒氧化还原液流电池集流体的制备。本方法提出添加50%以下的低密度聚乙烯粉,不加入石墨纤维,以石墨粉和乙炔黑为导电添加剂,低密度聚乙烯粉、聚偏二氟乙烯或聚四氟乙烯为粘接剂,按一定比例混合,在140~180℃、15-40MPa热压成型,不仅降低了成本,而且可以得到机械性能良好的导电集流板,使电池完全密封不漏液,在电池充放电反应电位范围内保持化学和电化学稳定性,体积电阻率在1.5Ωcm以下,可用于全钒氧化还原液流电池。
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公开(公告)号:CN101259410A
公开(公告)日:2008-09-10
申请号:CN200810104018.0
申请日:2008-04-14
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及直接甲醇燃料电池铂催化剂的制备,采用电沉积的方法,分两个阶段进行脉冲电沉积铂,即I阶段采用较大电流用于晶核形成,II阶段采用小电流用于晶核长大,通过改变施加的电信号就可以减小制得的催化剂的粒径,从而使形成的铂粒子更加分散,覆盖率更高,比表面积更大,进而降低了单位面积电极的铂担载量,提高了其利用率和活性,同时降低了催化剂的成本。应用该方法简单、可控。所制得的铂催化剂不仅可以应用于直接甲醇燃料电池,还可以应用于其它燃料电池催化剂。此外,该方法可以扩展应用到铂钌共沉积及其它多元金属共沉积。
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公开(公告)号:CN101047252A
公开(公告)日:2007-10-03
申请号:CN200710064362.7
申请日:2007-03-13
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种质子交换膜燃料电池混合型逐变流场,属于燃料电池流场技术领域,涉及一种质子交换膜燃料电池用多通道沟槽逐级递减蛇行流场和多通道圆蛇形流场混合构成的流场结构,包括混合流场反应区域沟槽、入口和出口处的导流沟槽、密封沟槽,连通导流沟槽和混合流场反应区域沟槽的分配槽,混合流场反应区域沟槽为串连的多层级沟槽和每一层级并行的多条沟槽,其串连层级从燃料入口处到出口处逐级减少,混合流场反应区域中的沟槽均为圆弧形状,圆心为同一中心点,内密封沟槽和外密封沟槽的圆心均与混合流场反应区域沟槽的圆心为同一中心点,出口处设在混合流场的中心部分。本发明提高了燃料利用率,对温度的保持有效提高了电池的排水速度和避免了积水现象。
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公开(公告)号:CN1947835A
公开(公告)日:2007-04-18
申请号:CN200610112920.8
申请日:2006-09-12
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种直接甲醇燃料电池用催化剂的制备方法,涉及到以Pt为基础的直接甲醇燃料电池催化剂的制备,其特征在于:将Pt直接沉积在活性炭黑/离子乳液载体上。通过调整前驱体的初始浓度以及脉冲电沉积的电流密度、电流的通断时间比、脉冲频率等控制参数,合成出Pt催化剂。本发明不是采用以化学试剂作为还原剂的化学合成的方法,不需要将金属前体进行预处理,也不需要任何表面活性剂或其它保护剂、还原剂,而是采用通过施加电信号、计算机控制的电化学合成方法,方法简单,可控性强,合成的Pt催化剂纳米颗粒的形貌为花状多孔纳米团簇,具有大的比表面积,能大幅度提高催化剂的甲醇电氧化催化活性,所制备的产品不仅可以用于直接甲醇燃料电池阳极催化剂,同时还可以用于其它燃料电池阴、阳极催化剂,以及气体重整、有机物裂解、污染物治理等许多领域。
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公开(公告)号:CN115372538B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202210833813.3
申请日:2022-07-15
Abstract: 本发明涉及催化剂催化性能测试技术领域,具体涉及用于一氧化碳催化剂催化性能现场测试的设备及测试方法。所述设备包括催化床、换热器、电加热器、气体过滤器、流量计、送气风机、排气风机、烟气CO浓度分析仪、若干温度探头和电控箱;所述设备为一种大风量、强换热、高节能的现场测评设备;该设备具有操作简单、控温准确、风速可调等优点,可以在不同催化温度、烟气风量、填充层数下测试催化剂的性能,满足工业锅炉、窑炉、车辆、船舶等现场测试要求。
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公开(公告)号:CN118315613A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410210142.4
申请日:2024-02-26
Applicant: 北京科技大学
IPC: H01M8/0213 , H01M8/0228 , H01M8/021
Abstract: 本发明涉及质子交换膜燃料电池金属双极板表面改性技术领域,提供了一种燃料电池双极板改性膨胀石墨复合涂层及制备方法,通过酸蚀有机溶剂超声对金属双极板基体进行预处理;浆料的配制以过渡金属导电纳米颗粒与硅烷偶联剂改性后膨胀石墨一定比例为主填料,炭黑为辅助导电材料,聚酰亚胺和环氧树脂为粘结剂,N,N二甲基乙酰胺为溶剂,通过混合‑喷涂‑固化工艺,制得改性膨胀石墨涂层的不锈钢金属双极板。本发明采用喷涂法形成致密均匀、多导电通路及优异耐腐蚀的碳化物的改性膨胀石墨涂层,相对于未处理裸钢双极板耐腐蚀性提高两个数量级,接触电阻降低98%,接触角升高60%,满足现有的DOE标准,工艺简单,成本低廉,适用大规模生产。
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公开(公告)号:CN112331881A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011118501.1
申请日:2020-10-19
Applicant: 北京科技大学
IPC: H01M8/04007 , H01M8/04014 , H01M8/0258 , H01M8/0267 , H01M8/028 , H01M8/2457
Abstract: 本发明提供了一种适用于空冷型质子交换膜燃料电池的模块化空冷散热板,涉及PEM燃料电池技术领域,能够导电性能强、散热效果好且反应气体密封性能优异,能够达到减少双极板成本与重量、增强PEM燃料电池系统可靠性的目的;该散热板包括一个空冷流道模块和两个主流道模块,所述空冷流道模块为直流道型导电薄板,两个所述主流道模块分别设于所述空冷流道模块的两端;所述主流道模块上设有用于构成主流道的主流道通孔;所述断面具体为正弦波状、方波状或锯齿波状;所述导电薄板的整体厚度为1~3mm,所述导电薄板材料的厚度为0.1~1mm。本发明提供的技术方案适用于PEM燃料电池散热的过程中。
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公开(公告)号:CN110718701A
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201810755851.5
申请日:2018-07-11
Applicant: 北京科技大学
IPC: H01M8/0228 , H01M8/0206
Abstract: 电化学制备氮化铬/碳化铬PEMFC不锈钢双极板复合膜的方法,(1)对不锈钢进行抛光处理;(2)配制一定浓度的酸和硝酸盐的混合溶液,向其中加入适量表面活性剂溶液,标记为A溶液;(3)将Cr3+,甲酸,导电盐和缓冲剂溶解在去离子水中搅拌形成溶液B;(4)将不锈钢电极在Cr3++甲酸的混合溶液B中电镀形成碳化铬膜。(5)将不锈钢电极在A溶液中恒电位极化一定时间制备氮化膜。(6)步骤(4)和(5)交替形成复合膜,即碳化膜+氮化膜或者氮化膜+碳化膜。复合膜制备采用三电极体系进行。室温电化学制备氮化铬/碳化铬复合膜改性的不锈钢双极板的性能可以满足燃料电池对双极板性能的要求,该方法处理成本低廉,过程简单,对设备等的要求较低,很适合工业大规模生产。
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公开(公告)号:CN102188913B
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201110061504.0
申请日:2011-03-15
Applicant: 北京科技大学
IPC: B01D69/12 , B01D71/64 , B01D71/38 , B01D71/32 , B01D71/08 , C08J7/12 , C08J7/04 , H01M8/02 , H01M2/16
CPC classification number: Y02P70/56
Abstract: 一种直接甲醇燃料电池用高电导率质子交换膜的制备方法,采用良好的醇水分离高分子膜材料作为阻醇物质,合成8-三甲氧基硅-丙基醚-1,3,6-苾基三磺酸(TSPS)作为新型有机质子导体,与Nafion212膜进行复合,制得新型三元复合膜。制得的复合膜相对Nafion212膜有较低的甲醇渗透系数及较高的电导率,且具有良好的表面形态、热稳定性和尺寸稳定性,可望应用于直接甲醇燃料电池。
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