甲醇燃料电池阳极流场板

    公开(公告)号:CN104681824B

    公开(公告)日:2017-10-10

    申请号:CN201510065825.6

    申请日:2015-02-07

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种甲醇燃料电池阳极流场板,它的流道包括一级流道、二级流道和三级流道,二级流道与一级流道,三级流道与二级流道直径比例均为0.7~0.8;一级流道包括外部流道和中间流道,中间流道沿外部流道的中心线设置,进料口连接连接中间流道的前端,出料口连接外部流道的末端;若干条二级流道对称地设置在中间流道两侧并与外部流道和中间流道连接;靠近出料口的三级流道的一端连接二级流道,另一端连接外部流道,其余的三级流道连接同侧相邻的二级流道。本发明所述的三级流道呈现树叶形分形结构,遵循了自然界中叶脉结构的存在规律,有利于充分利用流场板结构的空间,有利于提高燃料利用率,具有高度弹性和较高的结构强度,且占用体积小。

    一种电共轭液
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103555404A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310551748.6

    申请日:2013-11-08

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种电共轭液,它包括分子末端由烷基组成的酯类化合物、含5-10个碳原子的烃基化合物以及添加剂,它在25℃的动力粘度在2.5*10-4Pa·S到7.5*10-1Pa·S之间变化,在25℃的导电率在5.5*10-10S/m到2.0*10-6S/m之间变化,性质稳定、均匀、较低大幅度地降低了驱动电压,其驱动电压在4~5.5KV,腐蚀程度﹤0.046mg/cm2,可用于多种领域,特别是仿生微手指、人工肌肉、液态陀螺仪等。

    一种电共轭液
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103555404B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201310551748.6

    申请日:2013-11-08

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种电共轭液,它包括分子末端由烷基组成的酯类化合物、含5?10个碳原子的烃基化合物以及添加剂,它在25℃的动力粘度在2.5*10?4 Pa·S到7.5*10?1 Pa·S之间变化,在25℃的导电率在5. 5*10?10S/m到2.0*10?6S/m之间变化,性质稳定、均匀、较低大幅度地降低了驱动电压,其驱动电压在4~5.5 KV,腐蚀程度﹤0.046 mg/cm2,可用于多种领域,特别是仿生微手指、人工肌肉、液态陀螺仪等。

    改性氧化钽薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN103911642B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201410104432.7

    申请日:2014-03-20

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种改性氧化钽薄膜的制备方法,为各种微纳结构、不规则结构表面薄膜生长提供一种简单、可靠的方法,用氧化钽、表面活性剂、吡咯、氧化石墨烯、乙二醇和水配置电解液,采用循环伏安法沉积氧化钽功能薄膜,以饱和甘汞电极作为参比电极,铂丝作为对电极,基底作为工作电极;得到的氧化钽功能薄膜在气氛中进行热处理后自然冷却。该方法获得的薄膜均匀致密,膜厚可控,且与基底结合度高,具有较高的比容量,可用作超级电容器电极材料,适用于各种复杂形状、微纳结构的基底,且制备过程在常规条件下进行,操作简单,对设备无污染。

    非对称三维结构微电容及其制造方法

    公开(公告)号:CN102800493B

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201210294094.9

    申请日:2012-08-18

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及电容器及其制造技术,具体是一种非对称三维结构微电容及其制造方法。本发明解决了现有混合型超级电容器储能密度有限、容量低、抗过载能力弱、以及体积大的问题。非对称三维结构微电容包括阳极、阴极、以及玻璃基底;所述阳极包括阳极集流体、以及聚吡咯/氧化石墨烯二元复合功能薄膜;所述阳极集流体包括键合于玻璃基底上表面的阳极三维硅微结构、以及溅射于阳极三维硅微结构表面的阳极镍层;所述阴极包括阴极集流体、以及聚吡咯功能薄膜;所述阴极集流体包括键合于玻璃基底上表面的阴极三维硅微结构、以及溅射于阴极三维硅微结构表面的阴极镍层;阳极和阴极非对称设于玻璃基底上表面。本发明适用于节点电源、驱动电源等领域。

    改性氧化钽薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN103911642A

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201410104432.7

    申请日:2014-03-20

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种改性氧化钽薄膜的制备方法,为各种微纳结构、不规则结构表面薄膜生长提供一种简单、可靠的方法,用氧化钽、表面活性剂、吡咯、氧化石墨烯、乙二醇和水配置电解液,采用循环伏安法沉积氧化钽功能薄膜,以饱和甘汞电极作为参比电极,铂丝作为对电极,基底作为工作电极;得到的氧化钽功能薄膜在气氛中进行热处理后自然冷却。该方法获得的薄膜均匀致密,膜厚可控,且与基底结合度高,具有较高的比容量,可用作超级电容器电极材料,适用于各种复杂形状、微纳结构的基底,且制备过程在常规条件下进行,操作简单,对设备无污染。

    应用于MEMS超级电容器的复合膜电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103093972A

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201310028279.X

    申请日:2013-01-25

    Applicant: 中北大学

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明涉及MEMS超级电容器的制备技术,具体是一种应用于MEMS超级电容器的复合膜电极材料的制备方法。本发明解决了导电聚合物比容量较小、以及循环稳定性较差的问题。应用于MEMS超级电容器的复合膜电极材料的制备方法,该方法是采用如下步骤实现的:1)向蒸馏水中加入导电聚合物单体;然后加入支持电解质;最后加入导电性碳材料,制得电化学沉积用复合溶液;2)选取MEMS超级电容器的集流体作为工作电极;选取铂片作为对电极,选取饱和甘汞电极作为参比电极;然后将工作电极、对电极、参比电极同时置于电化学沉积用复合溶液中进行循环伏安法电化学聚合。本发明适用于MEMS超级电容器的制备。

    应用于MEMS超级电容器的复合膜电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103093972B

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201310028279.X

    申请日:2013-01-25

    Applicant: 中北大学

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明涉及MEMS超级电容器的制备技术,具体是一种应用于MEMS超级电容器的复合膜电极材料的制备方法。本发明解决了导电聚合物比容量较小、以及循环稳定性较差的问题。应用于MEMS超级电容器的复合膜电极材料的制备方法,该方法是采用如下步骤实现的:1)向蒸馏水中加入导电聚合物单体;然后加入支持电解质;最后加入导电性碳材料,制得电化学沉积用复合溶液;2)选取MEMS超级电容器的集流体作为工作电极;选取铂片作为对电极,选取饱和甘汞电极作为参比电极;然后将工作电极、对电极、参比电极同时置于电化学沉积用复合溶液中进行循环伏安法电化学聚合。本发明适用于MEMS超级电容器的制备。

    甲醇燃料电池阳极流场板

    公开(公告)号:CN104681824A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201510065825.6

    申请日:2015-02-07

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种甲醇燃料电池阳极流场板,它的流道包括一级流道、二级流道和三级流道,二级流道与一级流道,三级流道与二级流道直径比例均为0.7~0.8;一级流道包括外部流道和中间流道,中间流道沿外部流道的中心线设置,进料口连接中间流道的前端,出料口连接外部流道的末端;若干条二级流道对称地设置在中间流道两侧并与外部流道和中间流道连接;靠近出料口的三级流道的一端连接二级流道,另一端连接外部流道,其余的三级流道连接同侧相邻的二级流道。本发明所述的三级流道呈现树叶形分形结构,遵循了自然界中叶脉结构的存在规律,有利于充分利用流场板结构的空间,有利于提高燃料利用率,具有高度弹性和较高的结构强度,且占用体积小。

    非对称三维结构微电容及其制造方法

    公开(公告)号:CN102800493A

    公开(公告)日:2012-11-28

    申请号:CN201210294094.9

    申请日:2012-08-18

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及电容器及其制造技术,具体是一种非对称三维结构微电容及其制造方法。本发明解决了现有混合型超级电容器储能密度有限、容量低、抗过载能力弱、以及体积大的问题。非对称三维结构微电容包括阳极、阴极、以及玻璃基底;所述阳极包括阳极集流体、以及聚吡咯/氧化石墨烯二元复合功能薄膜;所述阳极集流体包括键合于玻璃基底上表面的阳极三维硅微结构、以及溅射于阳极三维硅微结构表面的阳极镍层;所述阴极包括阴极集流体、以及聚吡咯功能薄膜;所述阴极集流体包括键合于玻璃基底上表面的阴极三维硅微结构、以及溅射于阴极三维硅微结构表面的阴极镍层;阳极和阴极非对称设于玻璃基底上表面。本发明适用于节点电源、驱动电源等领域。

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