一种利用水蒸汽的硼氢化物水解制氢方法

    公开(公告)号:CN110713170B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN201910985854.2

    申请日:2019-10-17

    Abstract: 本发明公开了一种利用水蒸汽的硼氢化物水解制氢方法,将硼氢化物、催化剂以及膨松剂粉末混合均匀,再将水或者含水物质加热,产生的水蒸汽通入固体混合物进行水解制氢。该方法利用水蒸汽供水,大大提高了储氢密度,增大了反应接触面积,提高了硼氢化物利用率;且可以通过调节水蒸汽的温度和供应量控制反应速率。通过向产氢物料中添加膨松剂,提高水蒸汽的渗透能力,使水蒸汽与固体混合物快速充分接触,并避免了副产物偏硼酸盐结晶导致的结块现象,有效提高了硼氢化物的反应效率。将水或者含水物质与固体混合物分开放置,便于储存和运输,便于产氢速率的控制。

    一种燃料电池膜电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN113013454A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110197047.1

    申请日:2021-02-22

    Abstract: 本发明涉及一种燃料电池膜电极及其制备方法,所述膜电极包括质子交换膜、分别涂敷在质子交换膜两侧的阴极催化层和阳极催化层、覆盖在所述阴极催化层和阳极催化层外侧的扩散层,其中,所述阴极催化层和阳极催化层包括催化剂以及全氟磺酸树脂,所述全氟磺酸树脂包括长侧链树脂、中长侧链树脂和短侧链树脂,且所述阴极催化层和阳极催化层所用的全氟磺酸树脂的种类不同。本发明制备的燃料电池膜电极,通过在阴阳极催化层采用不同类型全氟磺酸树脂,搭配合适的气体扩散层,提高了燃料电池水管理能力,降低系统匹配难度。

    一种便携式制氢反应器
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112897460A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110319466.8

    申请日:2021-03-25

    Abstract: 本发明涉及一种便携式制氢反应器,包括反应罐和手摇泵,其中,所述反应罐包括罐体和盖体,所述盖体盖合在所述罐体顶部,所述罐体的底部拆卸式安装内胆,所述内胆内放置催化剂,所述盖体上设置加料口和出气口,制备氢气时,将反应物从所述加料口投入罐体并落入内胆中,所述手摇泵的一端穿过盖体伸入罐体内,并与所述内胆的上表面齐平,所述手摇泵的另一端连接水源或大气。与现有技术相比,本发明的制氢反应器可单人携带,无需额外输入能源,可实现野外临时大量用氢,适于气象制氢。操作简单,维护方便。

    一种燃料电池膜电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN112786937A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202110108308.8

    申请日:2021-01-27

    Abstract: 本发明涉及一种燃料电池膜电极及其制备方法,所述膜电极包括质子交换膜、分别涂敷在质子交换膜两侧的阴极催化层和阳极催化层、覆盖在所述阴极催化层和阳极催化层外侧的扩散层,所述阴极催化层和阳极催化层由催化剂、质子导体聚合物、溶剂以及调节物制备得到,所述调节物包括亲水调节物或疏水调节物。本发明制备的催化层,由于在添加了亲/疏水调节物,使得全氟磺酸树脂分散度增加,降低了全氟磺酸树脂薄膜对氧气传输的阻碍,提升了膜电极性能。

    一种燃料电池用催化层、膜电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN112786905A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202110108322.8

    申请日:2021-01-27

    Abstract: 本发明涉及一种燃料电池用催化层、膜电极及其制备方法,其中,所述催化层包括阳极催化层和阴极催化层,所述阳极催化层和阴极催化层均由催化剂、质子导体聚合物和溶剂配制而成,所述催化剂为碳载铂催化剂,且所述阳极催化剂和阴极催化剂均包括两种或两种以上不同的碳载铂催化剂。本发明制备的催化层,由于采用了不同质量分散、不同碳载体负载的铂碳催化剂,使得其在活化极化以及浓差极化阶段减少电压损失,使得膜电极在各个电流密度下维持较高的性能。

    一种燃料电池供氢及回氢的保温加热装置

    公开(公告)号:CN112582642A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202011580406.3

    申请日:2020-12-28

    Abstract: 本发明涉及一种燃料电池供氢及回氢的保温加热装置,该保温加热装置包括保温单元和加热单元,其中,所述保温单元设置在冷却液出口管道和氢气出口管道之间,并利用冷却液出口管道中的冷却液对氢气出口管道中的氢气进行保温;所述加热单元设置在冷却液出口管道和氢气入口管道之间,并利用冷却液出口管道中的冷却液对氢气入口管道的氢气进行加热。本发明利用冷却液废热对氢气路进行保温加热,减少了系统额外零部件,降低了系统额外功耗;而且可通过三通调节阀对冷却液流量进行调节,进而控制燃料电池电堆入口氢气温湿度,以满足不同燃料电池电堆及不同工况条件下对入口氢气温湿度的需求。

    一种低压电解式臭氧发生器的膜电极工艺及其设备

    公开(公告)号:CN112064052A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010810087.4

    申请日:2020-08-13

    Abstract: 一种低压电解式臭氧发生器的膜电极工艺,将含二氧化铅的催化剂组合物转印于膜电极的阳极质子交换膜上,形成由至少一层阳极质子交换膜以及与所述阳极质子交换膜连接的至少一层催化剂层构成的阳极结构;所述工艺包括以下步骤:1将所述催化剂组合物涂覆于辊棒上,然后进行烘烤;2用乙二醇进行喷淋,然后转印至阳极质子交换膜上。本发明通过优化后的热转印工艺可将催化剂层高效率转印至阳极质子交换膜上,且采用的试剂种类更少、计量更小。本发明还提供一种配备上述工艺的转印装置,可有效提高转印效果,且将转印时转印辊上残留的催化剂进行有效回收,减少设备运行时的维护成本。

    一种用于燃料电池单体电压采集的连接装置

    公开(公告)号:CN111796127A

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN202010578996.X

    申请日:2020-06-23

    Abstract: 本发明提供一种用于燃料电池单体电压采集的连接装置,涉及燃料电池技术领域,包括燃料电池电堆、电堆封装壳体、电压巡检板、连接电路板、第一导线以及第二导线,第一导线一端与电压巡检板连接,第一导线另一端设置有接线端子公头,第二导线包括第二软线和波浪头,第二软线一端与引脚焊接,燃料电池电堆的燃料电池单电池极板上设置有巡检槽,波浪头至少有一部分位于巡检槽内。本发明一种用于燃料电池单体电压采集的连接装置通过在电压巡检板与单体电池极板之间设置连接电路板,将导线在连接和安装过程中的柔性需求和刚性需求分开考虑,连接稳定,电路导线脱落风险低,可以稳定有效的进行单体电压采集。

    一种加水制氢的燃料及其制备工艺

    公开(公告)号:CN111777037A

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202010562725.5

    申请日:2020-06-19

    Abstract: 本发明属于制氢技术领域,具体公开了一种加水制氢的燃料及其制备工艺,所述加水制氢的燃料包括质量比为(2-3.5):1的制氢剂和催化剂;所述制氢剂包括硼氢化钠和硼氢化钾,附加储氢合金;所述催化剂为负载金属盐和酸式盐的活性炭。与现有的硼氢化钠溶液制氢相比,本发明需水量少,无需复杂设备,反应平稳,成本大大降低,而且即用即抛,可实现规模化量产;与现有的硼氢化钠固体制氢相比,本发明水渗透性好,有效解决结块和结晶覆盖的问题,反应更全面,产氢率高(可达95%以上),并且有效提高了初始启动和低温启动性能,避免进水累积出现突然爆发现象,提高了安全性和可靠性。

    一种电解槽在线清洗的结构和方法

    公开(公告)号:CN111676489A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010577398.0

    申请日:2020-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种电解槽在线清洗的结构和方法,所述的在线清洗结构包括清洗液储存罐、电解槽、清洗液送入泵、过滤装置、清洗液循环泵、清洗液回收装置和水罐;所述电解槽在线清洗的方法:关闭电解槽的进水口和出水口,打开清洗液进口,由循环泵将清洗液从储液罐,泵入电解槽的反应腔室内,使得电解槽的整个反应腔室内充满清洗液,然后打开清洗液出口,流出的清洗液经过滤装置过滤后,在循环泵的作用下在腔室中循环流动,循环清洗结束后,用蒸馏水洗净至电导率小于5~10μS/cm。本发明采取直接在电解槽的结构部件上加以改装的技术方法,可在整个电解槽在完整的状态下对电解槽进行清洗,省去了大量的操作步骤,降低了因拆卸清洗而导致的性能下降的可能。

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