固体氧化物燃料电池用微晶玻璃封接材料及其封接方法

    公开(公告)号:CN101148322B

    公开(公告)日:2011-05-11

    申请号:CN200710118113.1

    申请日:2007-06-29

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: C03C8/24 C03C10/00

    摘要: 固体氧化物燃料电池用微晶玻璃封接材料及其封接方法属燃料电池领域,为一种低温固体电池用的封接材料及封接方法。其组分摩尔百分数为:BaO7~50、B2O317~84、Al2O30~27、SrO2~38、La2O30~30、NiO0~5、SiO20~15、TiO20~5、ZnO0~20。封接方法为:配料混合,经1000~1550℃熔制,成型,粉碎,制取玻坯;再经650~750℃保温0.5~2小时,降温至450~600℃核化、600~700℃晶化处理,降温。该材料在氧化还原气氛中具有长期稳定性,且与氧化铈基、镓酸镧基电解质材料及铁铬合金在浸润性能、热膨胀系数方面匹配良好,适用于300~700℃工作。

    一种润滑油的制备方法

    公开(公告)号:CN100569931C

    公开(公告)日:2009-12-16

    申请号:CN200710122083.1

    申请日:2007-09-21

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: C10M101/04 C11B3/04

    摘要: 一种润滑油的制备方法,涉及一种多酯型环境友好润滑油基础油的制备方法。本发明利用对植物油的化学改性从而提高其流变学性能及氧化稳定性。本发明方法是以植物油如豆油、菜籽油、葵花油、棉籽油等为原料,对其进行化学改性。首先将植物油与醇通过转酯化反应,生成植物油单酯,在分子结构中引入支链。然后用过氧化氢将植物油单酯中的双键变成饱和的环氧键,再用脂肪酸将环氧键打开,成为含有羟基的植物油单酯。最后用乙酸酐将生成的羟基酯化,生成多酯的植物油酯。改性后的多酯植物油酯相比植物油,在摩擦性能,流变学性能,氧化稳定性方面都有了较大幅度的提高。

    太阳能电池电解水制氢系统

    公开(公告)号:CN101565832A

    公开(公告)日:2009-10-28

    申请号:CN200810105143.3

    申请日:2008-04-25

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: C25B1/04

    摘要: 太阳能电池电解水制氢系统,该系统包含太阳能电池、水电解池、水路子系统、气路子系统、开关组和控制装置;水电解池包含至少两个制氢能力相同或者不同的单元电解池,每个单元电解池分别通过开关组中的开关与太阳能电池相连,每个开关分别控制各个单元电解池投入或断开工作状态。控制装置6根据太阳能电池的输入功率使不同组合的单元电解池投入工作。本发明可以根据太阳能电池在不同太阳辐射能条件下的功率变化,自动调节投入工作的水电解池容量,以实现太阳能电池与水电解池之间的直接匹配来电解水制氢。本发明公开的电解水制氢系统能够应用在太阳能利用、氢气生产等可再生能源领域。

    一种润滑油的制备方法

    公开(公告)号:CN101121907A

    公开(公告)日:2008-02-13

    申请号:CN200710122083.1

    申请日:2007-09-21

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: C10M101/04 C11B3/04

    摘要: 一种润滑油的制备方法,涉及一种多酯型环境友好润滑油基础油的制备方法。本发明利用对植物油的化学改性从而提高其流变学性能及氧化稳定性。本发明方法是以植物油如豆油、菜籽油、葵花油、棉籽油等为原料,对其进行化学改性。首先将植物油与醇通过转酯化反应,生成植物油单酯,在分子结构中引入支链。然后用过氧化氢将植物油单酯中的双键变成饱和的环氧键,再用脂肪酸将环氧键打开,成为含有羟基的植物油单酯。最后用乙酸酐将生成的羟基酯化,生成多酯的植物油酯。改性后的多酯植物油酯相比植物油,在摩擦性能,流变学性能,氧化稳定性方面都有了较大幅度的提高。

    一种质子交换膜燃料电池用的自保湿复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN1224119C

    公开(公告)日:2005-10-19

    申请号:CN02103832.5

    申请日:2002-03-29

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H01M2/14 H01M4/94 H01M4/88

    CPC分类号: Y02A40/924

    摘要: 一种质子交换膜燃料电池用的自保湿复合膜及其制备方法,涉及燃料电池用的聚合物薄膜的结构及其制备。该复合膜是由质子交换有机膜和具有保湿功能的涂层复合而成,所述涂层是在含有与有机膜成分相同的有机物的有机溶液中加入无机物或其氧化物粉末,涂覆在有机膜的一侧或两侧。其制备方法是选取具有质子交换能力的有机膜作基体,将无机物或其氧化物粉碎成0.1~10微米的粉末,将粉末、与有机膜成份相同的有机物及有机溶剂均匀混合,制成浆料,涂覆在有机膜基体的表面,烘干、固化,即可制得自保湿复合膜。本发明可用作燃料电池作为质子交换膜,不需另外增湿,可有效简化燃料电池的部件,降低燃料电池的成本。

    一种质子交换膜燃料电池用的自保湿复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN1442913A

    公开(公告)日:2003-09-17

    申请号:CN02103832.5

    申请日:2002-03-29

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H01M2/14 H01M4/94 H01M4/88

    CPC分类号: Y02A40/924

    摘要: 一种质子交换膜燃料电池用的自保湿复合膜及其制备方法,涉及燃料电池用的聚合物薄膜的结构及其制备。该复合膜是由质子交换有机膜和具有保湿功能的涂层复合而成,所述涂层是在含有与有机膜成分相同的有机物的有机溶液中加入无机物或其氧化物粉末,涂覆在有机膜的一侧或两侧。其制备方法是选取具有质子交换能力的有机膜作基体,将无机物或其氧化物粉碎成0.1~10微米的粉末,将粉末、与有机膜成份相同的有机物及有机溶剂均匀混合,制成浆料,涂覆在有机膜基体的表面,烘干、固化,即可制得自保湿复合膜。本发明可用作燃料电池作为质子交换膜,不需另外增湿,可有效简化燃料电池的部件,降低燃料电池的成本。

    一种具有高效传质三相界面的氢能催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN116598520A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310443938.X

    申请日:2023-04-24

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H01M4/92 B82Y30/00 B82Y40/00

    摘要: 一种具有高效传质三相界面的氢能催化剂的制备方法,包括:(1)以商业Pt/C,PtM/C(M为过度金属)等催化剂为基础,通过将催化剂与浓H2SO4和浓HNO3溶液充分搅拌混合,实现催化剂碳载体表面的羧基化处理,从而形成DNA接枝位点;(2)将定制好的DNA与步骤(1)羧基化处理后的催化剂在选定温度下充分搅拌,使DNA末端基团与碳载体表面羧基基团稳定结合;(3)将接枝有DNA的催化剂与选定元素的金属离子溶液充分混合;(4)通过酸处理,去除DNA残留,最终在催化剂碳载体表面形成具有自支撑功能的金属纳米管阵列,完成催化剂制备。该方法可以解决现有技术的Pt‑离聚物界面处物质传输受限、磺酸基毒化造成的活性降低等诸多问题。

    一种基于电流密度分布的燃料电池水淹诊断方法

    公开(公告)号:CN113793958B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202110975406.1

    申请日:2021-08-24

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明公开了属于燃料电池技术领域的一种基于电流密度分布的燃料电池水淹诊断方法。包括步骤1:利用燃料电池控制系统运行单体电池并达到稳定状态;步骤2:记录稳定状态下燃料电池的电流密度分布并计算RSD值;统计不同区域的总电流值,排除流场结构和膜电极均匀性对电流密度的影响;步骤3:监测电流密度分布的瞬态变化,计算每个时刻电流密度的RSD值判断燃料电池是否发生水淹;步骤4:判断监测到的RSD值是否超过规定值,若是,则燃料电池发生了水淹;若否,继续监测RSD值,再转到步骤3;步骤5:当某区域电流密度下降时,判定该区域发生了水淹。本发明使用设备体积小,操作简单,在燃料电池水管理方面具有很好的应用前景。

    一种可批量化放大的贵金属原子级分散的电化学催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN111330569B

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202010272644.1

    申请日:2020-04-09

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: B01J23/42 B01J35/10

    摘要: 本发明属于电化学催化技术领域,尤其涉及一种可批量化放大的贵金属原子级分散的电化学催化剂及有关的制备方法,其包括以下步骤:1)有机骨架结构材料的制备;2)将有机骨架结构材料和贵金属离子鳌合的工序;3)含分解型造孔剂的贵金属大环有机物前驱体溶液的制备;4)贵金属大环有机物前驱体溶液的水热晶化处理,得到贵金属大环有机物前驱体粉末的工序;5)贵金属大环有机物前驱体粉末的进一步热解还原和碳化一体化的工序。该催化剂制备方法简单,原材料易得廉价,提高了贵金属的利用率,且具有辅助鳌合大环活性位,催化剂无毒害杂质金属析出,具有高石墨化程度,因此可以保持高稳定性。

    一种一体化密封电堆的制造方法

    公开(公告)号:CN110010923B

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN201910257170.0

    申请日:2019-04-01

    IPC分类号: H01M8/0271 H01M8/0284

    摘要: 本发明公开了属于制造技术领域的一种一体化密封电堆的制造方法。本制造方法包括:1)按照电堆设计图纸资料,完成双极板的加工及膜电极的加工;2)采用原位在线点胶工艺,即在双极板两侧分别进行点胶作业;3)采用原位在线灌胶工艺。本发明提供的双极板等间距密封、灌胶或点胶原位封装的工艺路线,从根本上解决目前电堆装配工艺存在的技术缺陷;采用原位点胶或注胶工艺及采用等间距稳态密封工艺,简化了装配工艺,降低了人工、尺寸公差等因素对电堆装配的影响,提升了电堆的一致性、安全性、耐久性和生产效率。