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公开(公告)号:CN115911439A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211400915.2
申请日:2022-11-09
申请人: 吉林大学
IPC分类号: H01M8/026 , H01M8/0263 , H01M8/0258 , H01M8/0202 , H01M8/18
摘要: 本发明属于液流电池技术领域,具体为一种具有双螺旋结构的液流电池双极板流道,包括正极进液口、双螺旋结构流道、双极板、负极进液口、正极出液口和固定螺栓孔,所述双极板顶部中央开设正极出液口,所述正极出液口上连接双螺旋结构流道,所述双螺旋结构流道外端设置正极进液口,所述双极板顶部对角开设负极进液口,所述双极板两侧均设置固定螺栓孔,通过对流道的合理设计,保证了电解液分配的均匀性,通过减少流道长度,有效的降低了压降和泵功损耗,提高了液流电池的整体性能。
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公开(公告)号:CN111540929B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202010382131.6
申请日:2020-05-08
申请人: 电子科技大学
IPC分类号: H01M8/04014 , H01M8/0432 , H01M8/04537 , H01M8/2457 , H01M8/0263 , H01M8/1004
摘要: 该发明公开了一种具有电流与温度矩阵分布在线检测的空冷燃料电池电堆,属于燃料电池领域。电流分区沿着氢气流场呈矩阵分布,可精确测量出流场各个区域的电流分布,避免分区跨越流道的转弯区域带来数据分析困难;电流分布结合温度分布可以更加准确的判断质子交换膜在局部区域的干湿状况与导电状况;局部温度过高将导致电堆内部膜电极局部衰减加速,从而严重降低电池寿命,而该装置则可精确测量在各种工作条件下的局部温度,从而为冷却流场的设计与冷却条件的控制提供重要基础。该装置为空冷燃料电池电堆设计优化以及发电系统集成与控制方案提供更加充分、必要的实时监测信息,从而有目的性的优化电堆操作条件与控制策略,提高燃料电池输出性能与稳定性,并大幅降低燃料电池寿命衰减速率。
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公开(公告)号:CN115775895A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202111051565.9
申请日:2021-09-08
申请人: 江苏清能新能源技术股份有限公司
IPC分类号: H01M8/0263 , H01M8/04089 , H01M8/04298
摘要: 本发明公开了一种燃料电池流道、双极板、燃料电池及气体流向控制方法,所述燃料电池流道包括进气段和出气段,所述燃料电池流道还包括收缩段和循环段,气体从所述进气段进入所述收缩段,再经过所述循环段,以形成气体在所述燃料电池流道内的循环。本发明的一种燃料电池流道,通过在燃料电池流道上设置收缩段,并在收缩段之后设置循环段,以实现气体在燃料电池流道内的加速循环,使得在燃料电池内部就可以实现加速氢气的循环,提高了氢气利用率,从而避免了在燃料电池外部额外增加氢气循环系统,减少了整个系统对空间的占用,减轻了整体质量;并且能减少燃料电池流道湿度增加的时间,提高燃料电池的性能。
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公开(公告)号:CN115763867A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211417279.4
申请日:2022-11-12
申请人: 南昌大学
IPC分类号: H01M8/0228 , H01M8/0263 , H01M8/0208 , C21D9/00 , C22C21/02 , C22C21/08 , C22F1/02 , C22F1/043 , C22F1/047 , C23C26/00
摘要: 本发明涉及Al‑Mg‑Si合金极板领域,具体涉及一种在Al‑Mg‑Si合金极板表面制备rGO/SiO2涂层的方法。本发明首先主要通过在Al‑Mg‑Si合金表面生成一层亲水性表面薄膜,然后通过超声分散GO/SiO2混合悬浊液。在通过浸涂法制备在GO/SiO2悬浊液中制备出中间产物,最后通过热处理工艺还原GO制备出均匀的涂层。本发明通过在Al‑Mg‑Si合金极板表面生成亲水性表面薄膜可以增强A1‑Mg‑Si和GO/SiO2之间的粘附性;超声分散GO/SiO2混合悬浊液,可在浸涂法中形成均匀牢固的界面而不产生孔隙或缺陷;最后通过在氢气和氮气环境下进行热处理工艺消除表面的氧气和亲水薄膜从而减小涂层中的缺陷,增强了合金材料的耐腐蚀性能。本发明的方法工艺简单,成本低廉,具有很大的实用和推广价值。
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公开(公告)号:CN112829486B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202110091241.1
申请日:2021-01-22
申请人: 中汽创智科技有限公司
IPC分类号: B41M1/12 , H01M8/0258 , H01M8/0263 , H01M8/0265
摘要: 本发明公开一种印刷浆料、使用该浆料的双极板流场及其加工方法,属于流板加工工艺的技术领域。具体包括以下步骤:S1、设计流场结构的参数,包括:流道宽度、流道深度、脊背宽度和流场周期;S2、将导电材料通过丝网印刷在导电基板上,形成燃料电池用的双极板流场。本发明通过丝网印刷取代现有技术中的模具冲压工艺,在降低开模费用的同时,还能够增加双极板流道成型的精度,便于实现大规模生产。
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公开(公告)号:CN113611890B
公开(公告)日:2023-02-21
申请号:CN202110899298.4
申请日:2018-11-16
申请人: 上海恒劲动力科技有限公司
发明人: 高勇
IPC分类号: H01M8/0258 , H01M8/026 , H01M8/0263 , H01M8/0267
摘要: 本发明涉及一种导流通道的流线型分流结构及方法,其特征在于,所述流线型分流结构包括呈流线型的至少一个分流岛(7),所述的分流岛(7)为在流体通道(3)中间凸起的凸块,所述分流岛(7)的前端的流线型曲面曲率半径R与后端流线型曲面曲率半径r的关系为R≥r。本发明的分流岛呈流线型设计,通过改变分流岛流线型的曲率半径,使流体通道内形成涡流,避免生成水粘滞在流体通道侧壁。本发明还通过改变流体通道内各位置点的流体流速和压力,更有效地传递反应介质并能更有效地排出生成水,具有提高电堆性能,改善反应效率,延长电堆寿命等优点。
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公开(公告)号:CN115692757A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211203692.0
申请日:2022-09-29
申请人: 国网浙江省电力有限公司温州供电公司 , 国网浙江省电力有限公司双创中心
IPC分类号: H01M8/0258 , H01M8/026 , H01M8/0263
摘要: 本发明涉及一种高功率密度氢燃料电池双极板流场,包括至少一个流场板,所述流场板包括阴极和阳极两面,分别用于氧化剂与燃料的传输,所述阳极面上设有阳极流场流道,所述阴极面上设有阴极流场流道,所述阳极流场流道和阴极流场流道分别在阳极面和阴极面内形成多个流场沟槽,所述阳极流场流道和阴极流场流道分别在阳极面和阴极面上形成多个流场脊背,所述阳极流场流道和阴极流场流道均通过多个流场沟槽连通设置,相邻两个流场沟槽之间连通设有若干毛细流道,所述毛细流道设置于相邻两个流场沟槽之间的流场脊背内,并与物料流通方向呈角度设置。本发明减小极板重量,增强了流场的传质与排水能力,使得膜电极的功率密度提升了20~30%。
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公开(公告)号:CN115663227A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211372830.8
申请日:2022-11-03
申请人: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC分类号: H01M8/0263 , H01M8/0265 , H01M8/0267
摘要: 本发明申请涉及燃料电池技术领域,提出了一种四周进气、中心出气式螺旋辐射状流场的燃料电池双极板结构,包括圆形基板及覆盖于基板、交替设置的径向螺旋流场凹槽和径向流场凸脊。凹槽与凸脊由基板中心向外呈辐射状逐渐变宽。本发明通过径向流场缩短气体流动的通道,既能促进反应气体在流场内均匀分布,又可通过流速和重力作用推动燃料电池内部水分的快速排出,有效提高燃料电池的功率性能和稳定性。
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公开(公告)号:CN115642270A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211661497.2
申请日:2022-12-23
申请人: 南方科技大学 , 中盐金坛盐化有限责任公司
IPC分类号: H01M8/026 , H01M8/0263 , H01M8/0265 , H01M8/18
摘要: 本发明适用于液流电池技术领域,提供了一种具有梯度的蛇形流道结构和液流电池。蛇形流道结构包括液流电池流场板,所述液流电池流场板设置有用于供电解液流过的蛇形流道,所述蛇形流道具有第一端和第二端;所述蛇形流道沿所述第一端至第二端的方向,所述蛇形流道的深度无增大且至少有一处减小。所述液流电池具有上述的一种具有梯度的蛇形流道结构。本发明所提供的一种具有梯度的蛇形流道结构和液流电池,其可以提高液流电池的性能,且可行性高、利于推广使用。
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公开(公告)号:CN112909286B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN201911222033.X
申请日:2019-12-03
申请人: 未势能源科技有限公司
发明人: 刘栋栋
IPC分类号: H01M8/0263 , H01M8/0265 , H01M8/1004
摘要: 本发明提供一种极板和燃料电池,该极板包括板状的第一本体;所述第一本体朝向膜电极组件的侧面具有供流体流动的流通区域,所述流通区域内具有多个凸起部,多个凸起部将所述流通区域分隔为蜿蜒的流道,所述流道具有多个支流道;任一所述支流道在沿所述流体的流动方向的上游位置的截面尺寸大于沿所述流体的流动方向的下游位置的截面尺寸,本发明实施例提供的极板的空间利用率高,燃料电池的功率密度大。
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