负载在聚合物修饰碳载体上的铂基催化剂制备方法

    公开(公告)号:CN117154118B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202311414524.0

    申请日:2023-10-30

    Abstract: 本发明提供负载在聚合物修饰碳载体上的铂基催化剂制备方法,在含有蒽醌红的无水乙醇环境中,对碳粉进行分散并蒸发得到含蒽醌红修饰的碳固体粉末,再在去离子水环境中将含蒽醌红修饰的碳固体粉末与铂盐混合并进行还原反应,得到导电高分子包覆碳载体的反应产物,并对反应产物进行过滤清洗干燥,得到负载在聚合物修饰碳载体上的铂基催化剂,其通过导电高分子包覆碳载体,能够减少对于碳载体导电性的损失;导电高分子还能降低Pt纳米颗粒与碳载体的直接接触,降低Pt纳米颗粒对碳载体腐蚀的促进作用;导电高分子还能进一步增强碳载体对Pt纳米颗粒的结合强度,提高催化剂的耐久性;并且在水体系中进行催化剂的合成,方便对催化剂进行清洗。

    一种质子交换膜燃料电池用膜电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN113270593A

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202110437834.9

    申请日:2021-04-22

    Abstract: 本发明涉及一种质子交换膜燃料电池用膜电极及其制备方法。其中,制备方法包括以下步骤:步骤A:采用变电压静电纺丝工艺将催化剂浆料纺丝到疏水碳纸表面的微孔层上,获得气体扩散催化层一体化电极;步骤B:按照气体扩散催化层一体化电极、质子交换膜、气体扩散催化层一体化电极的组装顺序组装,组装后,通过热压或冷压工艺制备获得质子交换膜燃料电池用膜电极。本发明借助静电纺丝技术直接将催化层纺丝到气体扩散层上,有利于降低催化层的厚度和催化剂的载量,提高催化剂的分散性,纺丝得到的纤维状结构均匀性好,孔结构丰富且适度,有利于改善燃料电池大电流密度区的水传输和空气的传质,提高电池性能。

    一种斑马疏水梯度结构的GDL制造方法

    公开(公告)号:CN118472279A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410543818.1

    申请日:2024-05-06

    Abstract: 本发明涉及一种斑马疏水梯度结构的GDL制造方法,属于燃料电池技术领域。本发明通过制备流道蒙板,高效简单的对GDL进行了脊和流道位置的亲、疏水差异化处理,制得具有疏水梯度结构的GDL,具有该结构的GDL运用到膜电极中时,可以改变水在GDL上的分布,诱导水向经过亲水处理的流道位置聚集,从而减少脊下水淹,提升脊下传质效率。

    一种气体扩散层双层微孔结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN119481094A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411573438.9

    申请日:2024-11-06

    Abstract: 本发明涉及一种气体扩散层双层微孔结构及其制备方法,属于燃料电池技术领域。所述气体扩散层包括依次层叠设置的基底层、疏水微孔层、亲水微孔层;其中亲水微孔层通过添加具有金属离子吸附功能的聚合物,可以起到减轻金属离子污染、降低金属离子进入催化层对电池性能产生不良影响的程度,疏水微孔层的超疏水大孔结构保证了质子交换膜燃料电池大电流密度运行时优异的排水能力,亲水的微孔层作为过渡层具备降低接触电阻提升质子交换膜燃料电池中低电密区性能的功能。通过这种设计使得本发明所制备的气体扩散层双层微孔结构具有高效水管理和具有金属离子捕捉功能的特点。

    质子膜非线性溶胀的测量装置及方法

    公开(公告)号:CN114002142B

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202111243009.1

    申请日:2021-10-25

    Abstract: 本发明提供了一种质子膜非线性溶胀的测量装置及方法,包括覆膜环、紧固环、测距探针及支架;所述支架设置在所述测距探针上,所述覆膜环设置在所述支架上,待测质子膜夹设在所述覆膜环和所述紧固环之间;所述覆膜环用于支撑待测质子膜,所述紧固环用于固定待测质子膜,所述测距探针用于测量待测质子膜的膜溶胀位移和受力,所述支架用于固定连接所述覆膜环和所述测距探针。本发明针对燃料电池中的实际环境特征,模拟在不均匀润湿或有外力限制的情况下质子膜的溶胀行为,测量相应参数。

    一种质子交换膜燃料电池用膜电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN113270593B

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202110437834.9

    申请日:2021-04-22

    Abstract: 本发明涉及一种质子交换膜燃料电池用膜电极及其制备方法。其中,制备方法包括以下步骤:步骤A:采用变电压静电纺丝工艺将催化剂浆料纺丝到疏水碳纸表面的微孔层上,获得气体扩散催化层一体化电极;步骤B:按照气体扩散催化层一体化电极、质子交换膜、气体扩散催化层一体化电极的组装顺序组装,组装后,通过热压或冷压工艺制备获得质子交换膜燃料电池用膜电极。本发明借助静电纺丝技术直接将催化层纺丝到气体扩散层上,有利于降低催化层的厚度和催化剂的载量,提高催化剂的分散性,纺丝得到的纤维状结构均匀性好,孔结构丰富且适度,有利于改善燃料电池大电流密度区的水传输和空气的传质,提高电池性能。

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