一种直接甲醇燃料电池膜电极集合体的制备方法

    公开(公告)号:CN102683725B

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201210187091.5

    申请日:2012-06-07

    CPC classification number: Y02E60/523

    Abstract: 本发明提供了一种高性能直接甲醇燃料电池膜电极集合体的制备方法。将贵金属催化剂加入到异丙醇和水的混合溶液中,然后加入Nafion溶液,控制溶液中异丙醇和水的比例和溶液的温度,超声处理后,冷冻混合浆液成固体,然后进行冷冻干燥处理,即可得到干燥的催化剂与Nafion树脂的混合物。采用模板法,将上述干的催化剂混合物直接干压在气体扩散电极或者质子传输膜上,然后热压制备成膜电极集合体。根据直接甲醇方式燃料电池,对膜电极的测试结果表明,该膜电极的性能略高于CCM方法以及GDL传统方法制备的膜电极集合体。此方法方便、高效、易于操作,且成本低廉,可满足直接甲醇燃料电池等领域的开发和利用,具有一定的实际应用价值。

    一种燃料电池
    4.
    发明公开

    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

    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。

    光增强电化学储能器件结构及方法

    公开(公告)号:CN106856152A

    公开(公告)日:2017-06-16

    申请号:CN201510908206.9

    申请日:2015-12-09

    CPC classification number: Y02E60/13 H01G11/84 H01G11/00 H01M10/0525 H01M10/058

    Abstract: 本发明提供一种光增强电化学储能器件结构及方法,包括:首先,提供一含有电极结构的储能器件,所述电极结构至少包括正极、负极以及设置在所述正极与负极之间的隔板,所述正极和/或负极具有光电活性;然后利用所述电极结构进行电化学储能,在所述电化学储能过程中,采用光源照射正极和负极中至少一个具有光电活性的电极,从而实现光增强电化学储能。本发明将电极材料的光激发过程引入电化学储能过程,将光激发性能与电化学储能过程相结合,提高储能器件的能量密度及功率密度,该发明适用于任何包含一种或多种具有光电响应电极材料的储能器件。

    一种燃料电池
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103594719B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201210292416.6

    申请日:2012-08-16

    CPC classification number: Y02E60/523 Y02P70/56

    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。

    燃料电池封装模具
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102544539B

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201210014280.2

    申请日:2012-01-17

    CPC classification number: Y02P70/56

    Abstract: 本发明公开了一种燃料电池封装方法,将燃料电池的各组成部分依次固定于燃料电池封装模具中,然后将塑料注入到燃料电池封装模具中,待塑料冷却后脱模,得到燃料电池。本发明的燃料电池封装方法,由于采用了注塑成型技术,使封装后的燃料电池体积减小,能明显提高电池能量密度;并且解决了用胶封装的不良后果,该不良后果为固化后的胶体容易溶解在甲醇溶液中,溶解在溶液中的胶体部分随着甲醇溶液扩散到膜电极表面,造成电池性能的严重衰减。本发明还公开了一种燃料电池封装模具,该燃料电池封装模具结构紧凑,使用方便,并能灵活控制膜电极的压缩比,可以用于单电池封装、堆叠式电堆封装、平板式电堆封装。

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