-
公开(公告)号:CN105696026A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610274646.8
申请日:2016-04-28
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
Abstract: 本发明提供一种锌粉电解装置及电解方法,所述电解装置包括:反应釜;与所述出液管连接的第一换热器;与所述第一换热器出口连接的第一储液罐;通过第一泵及第一输液管道与所述第一储液罐连接的第二储液罐,所述第二储液罐通过第三泵及回流管道与所述回流孔连接;通过第二泵及第二输液管道与所述第二储液罐连接的至少一个电解槽,所述电解槽位于台架上,所述电解槽通过所述溢流口和溢流管道与所述第二储液罐连接,所述溢流管道上连接有第二换热器。通过本发明提供的一种锌粉电解装置及电解方法,解决了现有技术中因制得的锌粉颗粒大、比表面积小、锌粉活性低等缺点无法应用在锌空气燃料电池上的问题。
-
公开(公告)号:CN105609788A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201511024899.1
申请日:2015-12-30
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
CPC classification number: H01M4/8825 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01M4/8896
Abstract: 本发明提供一种基于贵金属空心管阵列的有序化膜电极的构筑方法,利用氧化锌纳米阵列得到贵金属纳米阵列形成有序结构,包括氧化锌晶种层的制作,氧化锌纳米阵列的生长,薄层金属置换剂的制备,贵金属催化剂的制备,膜电极的制作和氧化锌的去除。本发明通过贵金属置换的方法,实现了一种简单可控的制作出低贵金属载量的有序化膜电极的方法,在保证较好的电池性能的前提下,较常规方法显著提高了贵金属的催化活性和利用率,有效的降低了贵金属的使用量,为设计低贵金属载量有序化膜电极提供了一种新思路。本发明步骤简单,在燃料电池领域具有广泛的应用前景。
-
公开(公告)号:CN103594719A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201210292416.6
申请日:2012-08-16
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
CPC classification number: Y02E60/523 , Y02P70/56 , H01M8/026 , H01M8/0239
Abstract: 本发明提供一种燃料电池,采用复合的阳极集流板结构,该结构集成了渗透蒸发结构,流场区,集流板和CO2管理通道,实现DMFC直接以高浓度甲醇为燃料高性能稳定运行,渗透蒸发结构实现了全被动式液体燃料的汽化,不需消耗额外的能量,集流板上的流场能够均匀分配气态燃料至电池的活性区域,多孔的导电集流板不仅传递燃料,还传导电子,CO2管理通道能及时排出反应产物CO2同时尽量降低气态燃料的损失。该结构有助于降低整个DMFC系统的体积,简化了系统,降低了成本,利于系统集成和实际应用。
-
公开(公告)号:CN103441287A
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201310347763.9
申请日:2013-08-09
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
IPC: H01M4/88
Abstract: 本发明涉及一种直接甲醇燃料电池膜电极的制备方法,以静电纺技术构建活性碳粉和Nafion树脂混合的纳米纤维网络结构薄膜,然后在制得的纳米纤维网络结构薄膜表面上沉积贵金属纳米催化剂,分别制得阴极催化层薄膜和阳极催化层薄膜;或者以贵金属纳米催化剂和Nafion树脂的混合料为原料通过静电纺技术直接构建阴极催化层薄膜和阳极催化层薄膜;最后将阴极气体扩散层、阴极催化层薄膜、Nafion膜、阳极催化层薄膜和阳极气体扩散层热压制成直接甲醇燃料电池膜电极集合体;通过静电纺技术构建纳米纤维三维网络结构的膜电极,可实现膜电极三相反应界面的最大化,实现电催化活性、传质效率和催化剂利用效率的提高。
-
公开(公告)号:CN118109866A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410215569.3
申请日:2024-02-27
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
IPC: C25B11/095 , C25B3/26
Abstract: 本发明提供一种Cu2O‑含钴分子级联催化剂、制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:S1、将Cu2O粉末加入钴源溶液中,超声至分散均匀,得到第一分散液;S2、第一分散液经抽真空处理后,超声处理,得到第二分散液;S3、将第二分散液抽滤并洗涤,然后常温下真空干燥,得到Cu2O‑含钴分子级联催化剂。本发明利用富有孔腔结构的多孔Cu2O为基底,在其孔内负载含钴分子,通过多孔Cu2O的孔限域作用在Cu位点上富集高浓度的由含钴小分子产生的CO,从而提高Cu上的*CO覆盖度,增加C‑C偶联几率,促进C2+产物生成;将其作为酸性电催化二氧化碳还原的催化剂,能显著提高C2+产物的选择性。
-
公开(公告)号:CN115224294B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202211000875.2
申请日:2022-08-19
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
IPC: H01M4/92
Abstract: 本发明提供一种PtM金属间化合物催化剂、制备方法及应用,制备方法包括:S1、将Pt前驱体盐溶解于超纯水,加入含N分子配体,得第一溶液;S2、将过渡金属M的前驱体盐溶解于超纯水,加入EDTA四钠盐,得第二溶液;S3、将碳粉功能化处理后分散于超纯水中,得碳粉分散液;S4、将第一、第二溶液混合,超声分散后,再加入碳粉分散液,继续超声,得混合液;S5、将混合液冷冻干燥,得前驱体冻干粉;S6、将前驱体冻干粉在还原气氛下热处理,得粉末;S7、酸洗、水洗,真空烘干后研磨,得PtM金属间化合物催化剂。本发明中的催化剂表现出优越于Pt/C的ORR催化活性,质量比活性提升了接近4倍,且在耐久性方面同样表现突出。
-
公开(公告)号:CN115094463B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202110246662.7
申请日:2021-03-05
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
IPC: C25B11/089 , C25B1/04 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明属于电化学催化领域,具体涉及一种亚纳米合金材料及其制备方法和用途。本发明提供了一种亚纳米合金材料的制备方法,包括如下步骤:1)提供能与金属离子配位结合的复合材料;2)将所述复合材料与铂金属离子和钴金属离子接触在25℃~100℃下反应,对反应产物煅烧以碳化,得到所述亚纳米合金材料。本发明利用共价三嗪有机框架的一维孔道结构,高效制备获得尺寸在2nm~3nm的亚纳米合金材料,其在酸性电解水制氢上表现出过电位低、质量比活高、稳定性佳的优点。
-
公开(公告)号:CN113437334B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202110701089.4
申请日:2021-06-22
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
IPC: H01M8/0444 , H01M8/04537 , H01M8/18 , G01D21/02
Abstract: 本发明提供一种钒离子浓度监测方法、钒电池SOC监测方法、设备及介质;其中,所述钒离子浓度监测方法包括:获取所述钒电池中钒离子的总初始浓度;于一监测时刻,分别采集所述正负极电解液的液位信息、电位信息和温度信息;同时,于所述正负极电解液中分别对应采集相同体积的正负极电解液样本进行混合,并采集混合后电解液样本的电位信息和温度信息;根据所述钒离子的总初始浓度,和所述正负极电解液的液位置信息、电位信息、温度信息,以及混合电解液样本的电位信息和温度信息,通过构建方程组解算获得所述监测时刻下各价钒离子的浓度信息,从而可以快速、便捷地获得任意监测时刻下的各价钒离子浓度。
-
公开(公告)号:CN110676467B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN201810710763.3
申请日:2018-07-03
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
IPC: H01M4/88
Abstract: 本发明提供一种空气电极生产设备,包括:第一混料单元;第二混料单元;第一喷涂单元,用于将催化层浆料喷涂至第一物料上;第二喷涂单元,用于将防水层浆料喷涂至第二物料上;输送单元,用于承载并带动经喷涂的第一物料及第二物料移动;真空抽滤单元,用于对经喷涂的第一物料及第二物料进行真空抽滤;辊压成型单元,用于将真空抽滤后的第一物料及第二物料辊压成型,形成空气电极片;第一喷涂口与第二喷涂口设置于网孔输送带上方并沿网孔输送带输送方向间隔一定距离。本空气电极生产设备制作工序简单、效率高,可实现机械化、连续化、规模化生产,且制备的空气电极一致性好。
-
公开(公告)号:CN110628038B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN201910887666.6
申请日:2019-09-19
Applicant: 中国科学院上海高等研究院 , 上海卡耐新能源有限公司
IPC: C08G83/00 , B01J31/22 , C25B3/26 , C25B3/25 , C25B11/085
Abstract: 本发明提供一种共价三嗪有机框架、限域金属催化剂、制备方法及应用,共价三嗪有机框架包含杂原子N,通过杂原子锚定金属离子,制备限域金属催化剂,其中,通过调控共价三嗪有机框架的结构及配位杂原子的相对含量,可调控金属活性中心密度及相对距离,利用具有配位杂原子N位点的多孔骨架结构,可限域金属在原位反应过程中的结构衍化,形成高活性、高选择性的催化位点;共价三嗪有机框架通过二甲醇基化合物及二甲脒基化合物的前驱体合成,制备方法温和,可大量合成,适用性广;限域金属催化剂在应用于电催化CO2/CO还原中具有良好的多电子转移产物生成活性及选择性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-