一种PEM水电解膜电极的制备方法

    公开(公告)号:CN116043254B

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202310024374.6

    申请日:2023-01-06

    Abstract: 本发明提供一种PEM水电解膜电极的制备方法,涉及PEM水电解制氢领域,采用二氧化钛纳米管作为支撑材料制备阳极扩散层,因为管结构的存在具有高导气和导液能力,有利于水电解过程中的氧气和水的分离;二氧化钛纳米管高温煅烧转变为金红石型晶格结构,具有高导电性和稳定性;采用多个较薄的单层支撑层进行多层叠放的方式制备的阳极扩散层,孔隙率可以控制在合适的范围,且具有更高的机械强度,起到支撑作用,满足水电解槽运行过程中的机械强度需求,具有更高的孔隙率,可有效提升层与层之间的水的传输和气体的传递;贵金属发生固相反应镶嵌到金红石型二氧化钛纳米管表面,形成致密的催化导电网络结构,不容易脱落,可实现膜电极的批量化制备。

    一种电解水制氢阳极活化方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118996528A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411097279.X

    申请日:2024-08-09

    Abstract: 本发明公开了一种电解水制氢电解槽阳极活化方法,涉及电解水制氢领域,所述方法包括:S10、装配好的电解槽连入电解槽运行系统;S20、对装配好的电解槽施加恒定小电流,保持一定时间;S30、测定电解槽的电压和氧气流量;S40、判定电压和氧气流量是否稳定,如稳定,进行S50;如不稳定,进行S20;S50、对电解槽通入额定电流进行试运行;如催化剂无明显脱落,进行S60;如催化剂明显脱落,进行S20;S60、活化完成。本发明可实现在低电流、常温的条件下使非贵金属阳极电极进行充分活化,相比于传统方法,通过本新型方法获得的活化阳极表面催化剂存余量大,脱落现象极大削弱,显著提高了活化后阳极的活性和稳定性,且减小了脱落物刺穿隔膜和阻塞管道的风险。

    一种PEM水电解膜电极的制备方法

    公开(公告)号:CN116043254A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202310024374.6

    申请日:2023-01-06

    Abstract: 本发明提供一种PEM水电解膜电极的制备方法,涉及PEM水电解制氢领域,采用二氧化钛纳米管作为支撑材料制备阳极扩散层,因为管结构的存在具有高导气和导液能力,有利于水电解过程中的氧气和水的分离;二氧化钛纳米管高温煅烧转变为金红石型晶格结构,具有高导电性和稳定性;采用多个较薄的单层支撑层进行多层叠放的方式制备的阳极扩散层,孔隙率可以控制在合适的范围,且具有更高的机械强度,起到支撑作用,满足水电解槽运行过程中的机械强度需求,具有更高的孔隙率,可有效提升层与层之间的水的传输和气体的传递;贵金属发生固相反应镶嵌到金红石型二氧化钛纳米管表面,形成致密的催化导电网络结构,不容易脱落,可实现膜电极的批量化制备。

    一种AEM水电解阴极的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119800403A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510207710.X

    申请日:2025-02-24

    Abstract: 本发明提供了一种AEM水电解阴极的制备方法和应用,一种AEM水电解阴极的制备方法,包括以下步骤:步骤1:将阴极催化剂粉末、阴离子交换树脂溶液和分散剂混合后均匀分散,形成阴极催化剂浆料,本发明的有益效果是:通过额外涂敷一层阴离子交换树脂涂层,并与有机溶剂之间互融形成相互连接的交联通道,可以有效提高OH‑离子的传输效率,最大限度地减少电极材料在活化和电解水析氢高电密条件下的脱落问题。

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