碳化改性质子交换膜燃料电池的气体扩散层的方法

    公开(公告)号:CN100530786C

    公开(公告)日:2009-08-19

    申请号:CN200710144347.3

    申请日:2007-09-21

    Abstract: 碳化改性质子交换膜燃料电池的气体扩散层的方法,它涉及一种制备质子交换膜燃料电池的气体扩散层的方法。本发明解决了高PTFE载量对气体传质的阻碍作用及降低碳纸电子电导率的缺点。本发明的方法的步骤如下:一、将碳纸浸泡在10~50wt%的碳水化合物或碳氢聚合物的水溶液中30~80min,在50~80℃条件下干燥20~24h,然后在350~400℃、Ar气保护的条件下,在管式炉中烧结30~60min;二、重复操作步骤一一次;三、将碳化后的碳纸浸泡在5~20wt%聚四氟乙烯乳液中10~30min,即得到碳纸碳化改性质子交换膜燃料电池气体扩散层。本发明得到的产品中聚四氟乙烯载量为10~20wt%。本发明具有提高了电池气体扩散层电子电导率及孔隙率的优点。

    小型PEMFC用氢气发生装置
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100545078C

    公开(公告)日:2009-09-30

    申请号:CN200710072342.4

    申请日:2007-06-11

    CPC classification number: Y02E60/36

    Abstract: 小型PEMFC用氢气发生装置,它涉及一种氢气发生装置,以解决现有小型PEMFC存在的缺少外部加湿系统、氢气产量控制部件复杂的问题。它的第一挡板和弹性膜将存料室分成存料腔、导气腔和压缩腔三个封闭的区域,滴液直管从存料腔和反应室的连接处穿过,出气管设置在存气室的外部侧壁上,出气管的两端分别与外界和导气腔相连通,第二挡板设置在弹性膜上并位于压缩腔的一侧,下水U形软管从存水室和压缩腔的连接处穿过,滴水管从第一挡板上穿过,滴水管的进水口与下水U形软管的出水口相连接,滴水管的出水口位于存料室内,导气管从导气腔和反应室的连接处穿过。本发明的结构简单、成本低廉、易于维护、可对氢气的产量进行有效的控制,适用于多种燃料电池。

    小型PEMFC用简易氢气发生装置

    公开(公告)号:CN101100283A

    公开(公告)日:2008-01-09

    申请号:CN200710072342.4

    申请日:2007-06-11

    CPC classification number: Y02E60/36

    Abstract: 小型PEMFC用简易氢气发生装置,它涉及一种氢气发生装置,以解决现有小型PEMFC存在的缺少外部加湿系统、氢气产量控制部件复杂的问题。它的第一挡板和弹性膜将存料室分成存料腔、导气腔和压缩腔三个封闭的区域,滴液直管从存料腔和反应室的连接处穿过,出气管设置在存气室的外部侧壁上,出气管的两端分别与外界和导气腔相连通,第二挡板设置在弹性膜上并位于压缩腔的一侧,下水U形软管从存水室和压缩腔的连接处穿过,滴水管从第一挡板上穿过,滴水管的进水口与下水U形软管的出水口相连接,滴水管的出水口位于存料室内,导气管从导气腔和反应室的连接处穿过。本发明的结构简单、成本低廉、易于维护、可对氢气的产量进行有效的控制,适用于多种燃料电池。

    带水扩散区的自增湿质子交换膜燃料电池膜电极制备方法

    公开(公告)号:CN100486015C

    公开(公告)日:2009-05-06

    申请号:CN200710072346.2

    申请日:2007-06-12

    Abstract: 带水扩散区的自增湿质子交换膜燃料电池膜电极制备方法,它涉及质子交换膜燃料电池膜电极的制备方法。它解决了现有阴极生成的水得不到及时的调度,易使阴极出现水淹的问题。本发明所述制备方法为:一、制备气体扩散层;二、水扩散区和阴极催化层的制备;三、水扩散区和阳极催化层的制备。本发明设有水扩散区(3)结构,有利于阴极生成的部分水扩散到阴极催化层外围区域,顺利迁移到阳极,实现阴极水向阳极的调度,使得质子交换膜燃料电池水分布更加均匀;在不增加催化剂载量的情况下,通过对电极内部水的有效调度,提高了燃料电池的性能。

    碳化改性质子交换膜燃料电池的气体扩散层的方法

    公开(公告)号:CN101140992A

    公开(公告)日:2008-03-12

    申请号:CN200710144347.3

    申请日:2007-09-21

    Abstract: 碳化改性质子交换膜燃料电池的气体扩散层的方法,它涉及一种制备质子交换膜燃料电池的气体扩散层的方法。本发明解决了高PTFE载量对气体传质的阻碍作用及降低碳纸电子电导率的缺点。本发明的方法的步骤如下:一、将碳纸浸泡在10~50wt.%的碳水化合物或碳氢聚合物的水溶液中30~80min,在50~80℃条件下干燥20~24h,然后在350~400℃、Ar气保护的条件下,在管式炉中烧结30~60min;二、重复操作步骤一一次;三、将碳化后的碳纸浸泡在5~20wt.%聚四氟乙烯乳液中10~30min,即得到碳纸碳化改性质子交换膜燃料电池气体扩散层。本发明得到的产品中聚四氟乙烯载量为10~20wt.%。本发明具有提高了电池气体扩散层电子电导率及孔隙率的优点。

    带水扩散区的自增湿质子交换膜燃料电池膜电极及其制备

    公开(公告)号:CN101071877A

    公开(公告)日:2007-11-14

    申请号:CN200710072346.2

    申请日:2007-06-12

    Abstract: 带水扩散区的自增湿质子交换膜燃料电池膜电极及其制备,它涉及质子交换膜燃料电池膜电极。它解决了现有阴极生成的水得不到及时的调度,易使阴极出现水淹的问题。本发明的水扩散区(3)设在催化层(1)的外沿,水扩散区(3)与催化层(1)位于一个平面上,水扩散区(3)与Nafion膜(2)接触。制备方法为:一、制备气体扩散层;二、水扩散区和阴极催化层的制备;三、水扩散区和阳极催化层的制备。本发明设有水扩散区(3)结构,有利于阴极生成的部分水扩散到阴极催化层外围区域,顺利迁移到阳极,实现阴极水向阳极的调度,使得质子交换膜燃料电池水分布更加均匀;在不增加催化剂载量的情况下,通过对电极内部水的有效调度,提高了燃料电池的性能。

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