一种燃料电池膜电极的制备方法

    公开(公告)号:CN108767297B

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN201810545546.3

    申请日:2018-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种燃料电池膜电极的制备方法,涉及燃料电池技术领域,其制备方法为,将催化剂粉末、树脂溶液和分散溶液制成混合浆料,通过超声处理使所述混合浆料混合均匀;将质子交换膜需喷涂面朝上,另一面覆盖在静电衬膜上并用喷涂夹具固定;所述喷涂夹具放置于40~60℃环境中,将所述混合浆料喷涂在所述质子交换膜上,制得燃料电池膜电极。本发明的制备方法,由于采用了静电衬膜约束质子交换膜形变,即使在非抽真空条件下进行混合浆料喷涂,质子交换膜也不会产生溶胀变形,因此本工艺具备操作简单,节约成本,成品率高,简化了传统CCM的制备方法,又保留了热转印法的优点。

    用于制备质子交换膜燃料电池的铂梯度分布催化层结构的方法

    公开(公告)号:CN103326032B

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201310210822.8

    申请日:2013-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种用于制备质子交换膜燃料电池的铂梯度分布催化层结构的方法,首先在聚合物电解质膜上均匀喷涂一层低铂载量的碳载铂催化剂作为基体,其次将具有基体层的聚合物电解质膜浸渍在含有铂前驱体溶液中,用弱还原剂将其中的铂还原,并在基体上生长形成铂纳米线,最后在铂纳米线上均匀喷涂一层电解质树脂溶液,形成“三相界面”,并与扩散层热压形成“膜电极”。

    一种金属薄板冲压成型的燃料电池双极板及其应用

    公开(公告)号:CN102306813B

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201110231853.2

    申请日:2011-08-12

    CPC classification number: Y02P70/56

    Abstract: 本发明公开了一种金属薄板冲压成型的燃料电池双极板,其包括两块相同的气体流场单板和一块中间流场单板,分别作为氧化剂流场板、燃料气体流场板和冷却液流场板,两块气体流场单板通过其四周接触面、其边框密封槽中放置的密封材料、填平区域内放置的填平材料以及中间流场单板两侧的接触面,分别连接所述中间流场单板两侧,组合成所述燃料电池双极板;每个流场单板上均设有三个进口和三个出口,分别为:氧化剂进口、冷却液进口、燃料气体进口、氧化剂出口、冷却液出口和燃料气体出口。本发明的燃料电池双极板采用三块金属单板通过边框密封结构叠加形成双极板,而气体流场单板的另一侧对应于气体流动区域的脊部是液体流场沟槽与冷却液单板上的液体流场沟槽构造成冷却液流道,避免激光焊接形成双极板发生局部变形、焊接质量要求高的缺点,结构易实现,组装工艺要求简单,成本低。

    用于制备质子交换膜燃料电池的铂梯度分布催化层结构的方法

    公开(公告)号:CN103326032A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201310210822.8

    申请日:2013-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种用于制备质子交换膜燃料电池的铂梯度分布催化层结构的方法,首先在聚合物电解质膜上均匀喷涂一层低铂载量的碳载铂催化剂作为基体,其次将具有基体层的聚合物电解质膜浸渍在含有铂前驱体溶液中,用弱还原剂将其中的铂还原,并在基体上生长形成铂纳米线,最后在铂纳米线上均匀喷涂一层电解质树脂溶液,形成“三相界面”,并与扩散层热压形成“膜电极”。

    质子交换膜燃料电池冷却系统

    公开(公告)号:CN101587962A

    公开(公告)日:2009-11-25

    申请号:CN200910053744.9

    申请日:2009-06-25

    Abstract: 一种燃料电池技术领域的质子交换膜燃料电池冷却系统,包括:传感机构、控制模块、执行机构和冷却机构,其中:传感机构的输出端与控制模块的输入端相连接以传输传感信号,控制模块的输出端执行机构的输入端相连接,执行机构的输出端与冷却机构的输入端相连接,冷却机构的输出端与传感机构的输入端相连接。本发明能够将温度误差控制在±0.1℃范围内,以毫秒级的时间内完成温度的稳定控制,系统响应速度达到毫秒级。

    固体氧化物电解槽的制作方法

    公开(公告)号:CN101302631A

    公开(公告)日:2008-11-12

    申请号:CN200810032735.7

    申请日:2008-01-17

    Abstract: 一种材料技术领域的固体氧化物电解槽的制作方法,具体步骤为:在金属基体上沉积所对应的金属氧化物,烧结后,自然冷却,作为阴极或直接以金属作为阴极;固体氧化物电解质粉料,通过流延成型的方法形成素坯后,在氧化气氛下,烧结后,自然冷却后得到致密固体电解质薄膜,继续沉积阳极活化层和阳极接触层,烧结,成为半电解槽;把阴极和半电解槽中的固体氧化物电解质紧密接触,构成固体氧化物电解槽。本发明避免了电解质的损耗以及可能造成的腐蚀问题。

    燃料电池和空气源热泵热水器的联合系统

    公开(公告)号:CN1786611A

    公开(公告)日:2006-06-14

    申请号:CN200510111225.5

    申请日:2005-12-08

    CPC classification number: Y02A30/274

    Abstract: 一种能源技术领域的质子交换膜燃料电池和空气源热泵热水器的联合系统,包括:质子交换膜燃料电池子系统、空气尾气调节阀、蒸发器、压缩机、冷凝盘管、节流元件、热水水箱、冷水调节阀、热水调节阀、温度传感器,质子交换膜燃料电池子系统通过空气尾气调节阀与蒸发器相连接,质子交换膜燃料电池子系统与压缩机电连接,蒸发器、压缩机、冷凝盘管、节流元件通过铜管串联连接构成热泵子系统,冷凝盘管置于热水水箱中,冷水调节阀安装于热水水箱上,热水调节阀安装于热水水箱上,温度传感器安装于热水水箱内。本发明可以利用质子交换膜电池子系统排出空气的余热,从而使空气源热泵子系统的结构简化、运行稳定、功耗减少以及经济性得到提高。

    具有空气分流预热段的质子交换膜燃料电池组

    公开(公告)号:CN1776949A

    公开(公告)日:2006-05-24

    申请号:CN200510030667.7

    申请日:2005-10-20

    Abstract: 一种具有空气分流预热段的质子交换膜燃料电池组,属于燃料电池技术领域。本发明包括:质子交换膜燃料电池组和空气分流预热段,所述的质子交换膜燃料电池组,包括:空气进口、两块端板、两块电绝缘板、若干螺帽、若干预紧弹簧、若干螺杆、空气出口、氢气进口、氢气出口、冷却水进口、冷却水出口、两块集电板和燃料电池组本体,所述的空气分流预热段,包括:两块空气分流端板、不透气组件、空气分流双面板,空气分流预热段设在端板和电绝缘板之间,质子交换膜燃料电池组和空气分流预热段通过若干螺帽、若干预紧弹簧和若干螺杆预紧连接。本发明提高空气进口处的端电池群的发电性能,使电池组内各单电池的性能均一和质子交换膜燃料电池组结构紧凑。

    一种铂纳米线颗粒催化剂制备方法

    公开(公告)号:CN111939897A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010871425.5

    申请日:2020-08-26

    Inventor: 隋升 王睿卿

    Abstract: 本发明公开了一种铂纳米线颗粒(Pt-NWs)合成方法,包括将铂的前驱体、导电炭黑粉末、掩蔽剂及还原剂超声混合制得浆料,置于电解池反应器中,施加电场作用,电压范围-0.10V至-0.35V,以此制得尺寸和形貌可控的铂纳米线颗粒。本发明中,通过还原剂种类、浓度等调整与铂前驱体溶液的化学反应速率,结合在电场作用下强化铂前驱体离子扩散速率,精确控制铂纳米线颗粒尺寸和形貌。本发明可应用于对铂纳米结构敏感的反应过程,如燃料电池中的氧还原反应(ORR)中,以此制备具有高催化性能的燃料电池阴极铂基催化剂。本发明的制备方法简单、高效,综合了电沉积法和化学还原法制备纳米铂的优势,保证了铂颗粒良好的分散度和尺度形貌的精确可控性。

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