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公开(公告)号:CN112956056A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN201980073268.9
申请日:2019-09-13
申请人: 南卡罗来纳大学
发明人: 布赖恩·C·贝尼斯维奇 , 王丽惠 , 黄菲 , 劳拉·默多克 , 安德鲁·平吉特雷
IPC分类号: H01M8/0293 , H01M8/18
摘要: 公开了氧化还原液流电池膜、并入所述膜的氧化还原液流电池以及形成所述膜的方法。所述膜包括致密化的聚苯并咪唑凝胶膜,该致密化的聚苯并咪唑凝胶膜能够并入高液体含量而不损失结构,该结构根据包括多聚磷酸溶剂的原位水解随后是凝胶膜的致密化的工艺形成。然后,致密化的膜吸收氧化还原液流电池支持电解质诸如硫酸,并且可以在约50mS/cm或更大的非常高的离子电导率和在约10‑7cm2/s或更低的氧化还原偶离子例如钒离子的低渗透性的情况下操作。并入所述膜的氧化还原液流电池可以在约50mA/cm2或更大的电流密度操作。
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公开(公告)号:CN110970635A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201811146958.6
申请日:2018-09-29
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所 , 大连融科储能技术发展有限公司
IPC分类号: H01M8/0273 , H01M8/0293 , H01M8/2455 , H01M8/18
摘要: 本发明涉及液流电池领域,特别涉及液流电池或电堆结构,包括片状多孔电极和中部带与其相应形状及尺寸通孔的液流框,多孔电极置于液流框的中部通孔内,多孔电极的四周边缘均与液流框的中部通孔内壁面相贴接,于液流框上设有作为电解液流入通道的通孔和作为电解液流出通道的通孔,电解液流入通道的通孔通过作为入口导流区域的凹槽或通孔与中部通孔相连通,电解液流出通道的通孔通过作为出口导流区域的凹槽或通孔与中部通孔相连通;其特征在于:除去入口导流区域和出口导流区域所在的中部通孔处的液流框内壁面之外、其它的液流框中部通孔内壁面与多孔电极四周边缘之间设有条状绝缘多孔填充层;该绝缘多孔填充层将多孔电极与液流框壁面隔离开。
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公开(公告)号:CN109923718A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201780051685.4
申请日:2017-08-21
申请人: 斗山燃料电池美国股份有限公司
发明人: K.A.阿平
IPC分类号: H01M8/0293 , H01M8/086
摘要: 燃料电池的说明性示例实施例包括阴极电极、阳极电极和在电极之间的多孔基质层。多孔基质层包括孔和固体。固体包含至少90%的磷酸硼。磷酸电解质位于基质层的孔内。
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公开(公告)号:CN109643806A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201780050972.3
申请日:2017-08-22
申请人: 新南创新私人有限公司
发明人: 赵川
IPC分类号: H01M4/90 , H01M8/0293 , H01M8/08
CPC分类号: H01M4/9083 , H01M4/9041 , H01M8/08
摘要: 本发明描述了一种燃料电池,其包含阳极、阴极、与所述阴极接触的非贵金属催化剂、以及与所述非贵金属催化剂接触的包含质子型离子液体的电解质。
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公开(公告)号:CN108400366A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810195301.2
申请日:2018-03-09
申请人: 上海电气集团股份有限公司
IPC分类号: H01M8/18 , H01M8/0293
摘要: 本发明提供了一种密封结构及包含其的液流电池,该密封结构包括隔膜、第一密封槽、第二密封槽、第一密封条、第二密封条,第一密封槽、第二密封槽位于密封配合面上,第一密封槽、第二密封槽相互平行,第一密封条填充在第一密封槽内,第二密封条填充在第二密封槽内;隔膜从第一密封槽的一侧延伸至第一密封条、第一密封槽之间,再从第一密封槽的另一侧伸出并覆盖在第二密封槽上,第二密封条位于第二密封槽与隔膜之间。该密封结构及包含其的液流电池,可有效地增加电解液的外漏阻力,防止电堆外漏;减少隔膜在应力集中受到的剪切力,可最大限度地保护隔膜,增加隔膜的使用寿命,降低液流电池的制造成本。
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公开(公告)号:CN106602102A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201510684770.7
申请日:2015-10-19
申请人: 中国科学院金属研究所
IPC分类号: H01M8/0293 , H01M8/18
CPC分类号: Y02E60/528 , H01M8/0293 , H01M8/188
摘要: 本发明涉及全钒氧化还原液流电池(VRB)用离子交换膜领域,特别涉及一种全钒液流电池用共混膜的制备工艺,具体步骤如下:(1)聚偏氟乙烯和磺化聚酰亚胺分别溶于有机溶剂中,然后将磺化聚酰亚胺溶液和聚偏氟乙烯溶液混合,磁力搅拌3~5小时并在超声波震荡器中震荡30min~60min,使溶液细化并驱除其中的微小气泡;(2)将均匀溶液平铺在洁净的玻璃板上,在烘箱中60~100℃热处理4~10小时,降温后得到共混膜。本发明方法工艺简单,所制备共混膜机械强度高、钒离子渗透率低、具有良好的化学、热稳定性以及价格低廉,可适用于全钒氧化还原液流电池。
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公开(公告)号:CN105580180A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201480053560.1
申请日:2014-09-30
申请人: 可隆工业株式会社
IPC分类号: H01M8/1018 , H01M8/1069 , H01M8/0293
CPC分类号: H01M8/1041 , H01M8/0293 , H01M8/1004 , H01M8/1018 , H01M8/1027 , H01M8/1032 , H01M8/1069 , H01M8/1079 , H01M8/1081 , H01M2008/1095 , H01M2300/0082 , Y02P70/56
摘要: 本发明提供一种聚合物电解质膜及其制造方法、包括该膜的膜电极组件,所述聚合物电解质膜包括:多孔性支承体,其包括不规则且不连续排列的第一烃类离子导电体的纳米纤维网;以及第二烃类离子导电体,其填充在所述多孔性支承体的气孔内,其中,所述第一烃类离子导电体是化学式1的第一烃类离子导电体的前驱体内的保护基(Y)的至少一部分被去保护化的第一烃类离子导电体。所述化学式1与说明书中定义的化学式1相同。
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公开(公告)号:CN105576267A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201510997500.1
申请日:2015-12-25
申请人: 郑州大学
IPC分类号: H01M8/0289 , H01M8/0293 , H01M8/10 , C08J5/22
CPC分类号: H01M8/0289 , C08J5/22 , C08J5/2206 , H01M8/0293 , H01M8/10
摘要: 本发明属于质子交换膜燃料电池技术领域,特别涉及一种有机无机杂化质子交换膜及其制备方法和应用。所述质子交换膜为Nafion和二维材料MXene的有机无机杂化质子交换膜,膜中Nafion与二维材料MXene的质量比例为100:1-20。本发明采用新型二维材料MXene填充到Nafion中制备有机无机杂化质子交换膜,所述质子交换膜表现出比纯高分子膜更高的热学稳定性、机械稳定性、质子传导率。
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公开(公告)号:CN105473215A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201480047389.3
申请日:2014-08-25
申请人: 爱克发-格法特公司
IPC分类号: B01D67/00 , B01D69/12 , H01M8/1039 , H01M8/1053 , H01M8/106 , H01M8/1067 , H01M8/1081 , H01M8/1086 , H01M8/0293
CPC分类号: H01M8/1053 , B01D67/0088 , B01D69/12 , B01D2323/26 , B01D2323/286 , B01D2323/42 , B01D2323/46 , H01M8/0293 , H01M8/1039 , H01M8/106 , H01M8/1067 , H01M8/1081 , H01M8/1086 , H01M8/109 , H01M2300/0094 , Y02P70/56
摘要: 制造复合膜的方法,其包含以下步骤:-将第一离聚物层涂布在中间支撑体上;-将干的多孔支撑体层压至湿的第一离聚物层上;-用来自涂布的离聚物层的离聚物浸渍多孔支撑体;-任选地干燥经浸渍的多孔支撑体和第一离聚物层;-将第二离聚物层涂布在经浸渍的多孔支撑体上;-干燥第二离聚物层直到大部分溶剂蒸发;-使复合膜与中间支撑体层离。因此获得的复合膜包含浸渍有离聚物的多孔支撑体和在经浸渍的支撑体两侧上的致密离聚物层。
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公开(公告)号:CN208674270U
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201821611406.3
申请日:2018-09-29
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所 , 大连融科储能技术发展有限公司
IPC分类号: H01M8/0273 , H01M8/0293 , H01M8/2455 , H01M8/18
摘要: 本实用新型涉及液流电池领域,特别涉及液流电池或电堆结构,包括片状多孔电极和中部带与其相应形状及尺寸通孔的液流框,多孔电极置于液流框的中部通孔内,多孔电极的四周边缘均与液流框的中部通孔内壁面相贴接,于液流框上设有作为电解液流入通道的通孔和作为电解液流出通道的通孔,电解液流入通道的通孔通过作为入口导流区域的凹槽或通孔与中部通孔相连通,电解液流出通道的通孔通过作为出口导流区域的凹槽或通孔与中部通孔相连通;其特征在于:除去入口导流区域和出口导流区域所在的中部通孔处的液流框内壁面之外、其它的液流框中部通孔内壁面与多孔电极四周边缘之间设有条状绝缘多孔填充层;该绝缘多孔填充层将多孔电极与液流框壁面隔离开。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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