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公开(公告)号:CN118814199B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411015062.X
申请日:2024-07-26
Applicant: 华北电力大学
IPC: C25B11/075 , C25B11/061 , C25B11/054 , C25B11/031 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种镍基电解水催化材料及其制备方法,镍基电解水催化材料包括:镍基体以及附着在镍基体上的微孔镍层;其中,镍基体为网状结构,微孔镍层附着在网丝上,镍基体的网丝丝径不大于0.25mm,微孔镍层的平均厚度为10~40μm,平均孔径为0.15~0.5μm。本发明通过喷涂、高温煅烧、还原处理的工艺方式,制备得到镍基电解水催化材料,工艺便捷且稳定,能实现大面积、大规模的商业应用,镍基电解水催化材料具有良好催化性能、催化剂载量适宜且具有长期稳定性,作为碱性水电解槽的电极材料,改善了碱性水电解槽电流密度低的问题,提升制氢效率。
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公开(公告)号:CN118926535B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411015065.3
申请日:2024-07-26
Applicant: 华北电力大学
IPC: B22F7/04 , B22F3/11 , B22F1/107 , C25B11/032 , C25B1/04 , H01M4/88 , H01M8/0232 , H01M8/0245
Abstract: 本发明提供了一种用于气体扩散层的钛基多孔材料及其制备方法,包括钛毡基底以及钛毡基底上附着的微孔钛层;钛毡基底的平均孔径为30‑45μm,孔隙率为57%‑76%;微孔钛层包括第一钛层和第二钛层;第一钛层附着于钛毡基底的表面,第一钛层的平均孔径为15‑25μm,孔隙率为40%‑65%;第二钛层附着于第一钛层的表面,第二钛层的平均孔径为5‑10μm,孔隙率为30‑45%。本发明通过在钛毡基底上以便捷且稳定的方法制备具有梯度孔结构的气体扩散层,能优化PEM燃料电池/PEM电解槽中催化层与气体扩散层之间的界面关系,降低接触电阻、提高低载量催化剂利用率,抑制质子交换膜的形变,实现氢能的高效制取和利用。
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公开(公告)号:CN118814199A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411015062.X
申请日:2024-07-26
Applicant: 华北电力大学
IPC: C25B11/075 , C25B11/061 , C25B11/054 , C25B11/031 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种镍基电解水催化材料及其制备方法,镍基电解水催化材料包括:镍基体以及附着在镍基体上的微孔镍层;其中,镍基体为网状结构,微孔镍层附着在网丝上,镍基体的网丝丝径不大于0.25mm,微孔镍层的平均厚度为10~40μm,平均孔径为0.15~0.5μm。本发明通过喷涂、高温煅烧、还原处理的工艺方式,制备得到镍基电解水催化材料,工艺便捷且稳定,能实现大面积、大规模的商业应用,镍基电解水催化材料具有良好催化性能、催化剂载量适宜且具有长期稳定性,作为碱性水电解槽的电极材料,改善了碱性水电解槽电流密度低的问题,提升制氢效率。
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公开(公告)号:CN118926535A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411015065.3
申请日:2024-07-26
Applicant: 华北电力大学
IPC: B22F7/04 , B22F3/11 , B22F1/107 , C25B11/032 , C25B1/04 , H01M4/88 , H01M8/0232 , H01M8/0245
Abstract: 本发明提供了一种用于气体扩散层的钛基多孔材料及其制备方法,包括钛毡基底以及钛毡基底上附着的微孔钛层;钛毡基底的平均孔径为30‑45μm,孔隙率为57%‑76%;微孔钛层包括第一钛层和第二钛层;第一钛层附着于钛毡基底的表面,第一钛层的平均孔径为15‑25μm,孔隙率为40%‑65%;第二钛层附着于第一钛层的表面,第二钛层的平均孔径为5‑10μm,孔隙率为30‑45%。本发明通过在钛毡基底上以便捷且稳定的方法制备具有梯度孔结构的气体扩散层,能优化PEM燃料电池/PEM电解槽中催化层与气体扩散层之间的界面关系,降低接触电阻、提高低载量催化剂利用率,抑制质子交换膜的形变,实现氢能的高效制取和利用。
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公开(公告)号:CN222927527U
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202421790372.4
申请日:2024-07-26
Applicant: 华北电力大学
IPC: H01M8/0245 , C25B9/60 , C25B1/04 , H01M8/1004 , H01M8/1018 , H01M4/88
Abstract: 本实用新型给出一种梯度孔隙结构的气体扩散层及膜电极组件,气体扩散层包括基体层和附着于基体层表面的大孔涂层;基体层的平均厚度为250‑500μm,平均孔径不大于50μm;大孔涂层为Ti涂层,大孔涂层的平均厚度为40‑90μm,大孔涂层的平均孔径不小于15μm,且大孔涂层的平均孔径小于基体层的平均孔径。本实用新型给出的气体扩散层,通过均匀、梯度化的孔隙设置,保持高效的气体传输效率、具有优异的导电性能。
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