-
公开(公告)号:CN114335564B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202111650084.X
申请日:2021-12-30
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: H01M4/86 , H01M4/88 , H01M8/0606
Abstract: 本发明提供了一种质子交换膜燃料电池用单层气体扩散层、制备方法及应用,所述质子交换膜燃料电池用单层气体扩散层由以下原料组成:碳纤维、疏水性聚合物粘结剂和造孔剂;所述碳纤维、疏水性聚合物粘结剂和造孔剂的质量比为1:0.075‑0.2:2。本发明的气体扩散层以碳材料、憎水性粘结剂、造孔剂为原料,通过干法模压制备得到单层气体扩散层,具有良好的疏水性、气体渗透性以及导电性,能够减少水排出的阻力,从而缓解阴极水淹。制备得到的气体扩散层厚度、孔隙率可控;制备过程简单,条件温和。将本发明制备的单层气体扩散层用作燃料电池的气体扩散层具有较好的电化学性能。
-
公开(公告)号:CN114335564A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111650084.X
申请日:2021-12-30
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: H01M4/86 , H01M4/88 , H01M8/0606
Abstract: 本发明提供了一种质子交换膜燃料电池用单层气体扩散层、制备方法及应用,所述质子交换膜燃料电池用单层气体扩散层由以下原料组成:碳纤维、疏水性聚合物粘结剂和造孔剂;所述碳纤维、疏水性聚合物粘结剂和造孔剂的质量比为1:0.075‑0.2:2。本发明的气体扩散层以碳材料、憎水性粘结剂、造孔剂为原料,通过干法模压制备得到单层气体扩散层,具有良好的疏水性、气体渗透性以及导电性,能够减少水排出的阻力,从而缓解阴极水淹。制备得到的气体扩散层厚度、孔隙率可控;制备过程简单,条件温和。将本发明制备的单层气体扩散层用作燃料电池的气体扩散层具有较好的电化学性能。
-
公开(公告)号:CN114635147A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202011481503.7
申请日:2020-12-15
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司台州供电公司 , 国家电网有限公司
IPC: C25B11/031 , C25B11/052 , C25B11/061 , C25B11/081 , C25B11/093 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及一种固态聚合物电解质水电解池的扩散层的制备方法,它具有最佳的物理特性,它能够充分地将反应水提供给电极,又能及时把生成气体排走,从而极大改善水电解池的工作特性。该扩散层与气液流场为一体式结构,气液流场可采用冲压、锻压等工艺成型,该成型工艺制备的扩散层厚度可控,易于面积放大,且生产效率高。成型后的一体式结构的流场扩散层经过涂层处理后,形成固态聚合物电解质水电解池流场扩散层。
-
公开(公告)号:CN114284516B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202111654139.4
申请日:2021-12-30
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明提供了一种低Pt负载量的催化剂、制备方法及其应用,所述方法包括以下步骤:在非贵金属催化剂上负载PtCeO2制备得到PtCeO2@M‑N‑C,其中,M为非贵金属,C为碳元素,N为氮元素。本发明适用于各种形式的非贵金属催化剂,此外,Pt盐和Ce盐反应条件温和,无需后续高温热解过程,使得Pt和CeO2呈现高度分散状态,Pt分散度的提高可以提高Pt的利用率,从而降低成本。
-
公开(公告)号:CN114284516A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111654139.4
申请日:2021-12-30
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明提供了一种低Pt负载量的催化剂、制备方法及其应用,所述方法包括以下步骤:在非贵金属催化剂上负载PtCeO2制备得到PtCeO2@M‑N‑C,其中,M为非贵金属,C为碳元素,N为氮元素。本发明适用于各种形式的非贵金属催化剂,此外,Pt盐和Ce盐反应条件温和,无需后续高温热解过程,使得Pt和CeO2呈现高度分散状态,Pt分散度的提高可以提高Pt的利用率,从而降低成本。
-
公开(公告)号:CN118899896A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410863062.9
申请日:2024-06-29
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02J3/38 , H02J3/46 , H02J3/32 , H02J3/00 , H02J7/34 , G06N3/0442 , G06N3/0499 , G06N3/08 , G06F17/10
Abstract: 本发明公开了并网型新能源制氢的协调控制方法及系统,包括:采集电网中风光发电的功率数据;对风光发电的功率进行预测,获得风光在一段时间内的最大输出功率曲线;将风光发电功率作为环境变量,建立制氢功率的数学模型及约束函数;通过数学模型和约束函数对新能源制氢进行协调控制。通过有效利用风光发电的功率数据来指导制氢过程,减少了因能源波动导致的能源损耗。本发明通过预测风光发电的功率,并根据预测结果调整制氢过程,有助于平衡电网负载,减轻电网压力。减少弃风弃光现象、实现了灵活的能源管理和储能。
-
公开(公告)号:CN118480808A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410575512.4
申请日:2024-05-10
Applicant: 北京智慧能源研究院 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: C25B11/091 , C25B11/02 , C25B9/19 , C25B1/04
Abstract: 一种膜电极制备方法及其膜电极,包括:配置质子交换膜电解制氢阳极浆料;在阳极浆料中加入纳米铂丝混匀形成混合浆料;将混合浆料涂覆在质子交换膜或转印膜上,涂覆在质子交换膜上的混合浆料经干燥制成膜电极,涂覆在转印膜上的催化层经热转印形成膜电极。通过在阳极催化层中添加纳米铂丝,将从阴极渗透至阳极的氢气通过催化反应部分去除,从而降低阳极氧中氢含量,提高质子交换膜电解制氢的运行安全性,特别是低载工况下的安全。此外,纳米铂丝形成的导电网络还能够提高氧化铱基催化层的电子电导率,提高阳极催化层中催化剂的有效利用率。本发明对于提高质子交换膜电解制氢的运行安全、提高膜电极性能具有显著作用。
-
-
公开(公告)号:CN116165078A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202211633592.1
申请日:2022-12-19
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 合肥工业大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于弯梁试样的顶点应力的测试装置及方法,属于应力腐蚀领域,具体为:将支撑杆放在对应的半圆筒开口中,再将试样的一端卡入左固定挡板矩形凹槽中,右移动挡板矩形凹槽对准试样的另一端,拧紧右挡板螺栓,再将应力刻度盘嵌套在应力调节螺帽外侧,并旋转应力刻度盘,使得应力刻度盘0刻度线与螺帽刻度线处于同一径向,调节各对应支撑杆下方的支撑杆螺栓至所需状态,最后旋转应力调节螺栓,读取此时螺帽刻度线对应的应力刻度盘示数即为该弯梁试样的顶点应力大小。本发明实现了弯梁试样的顶点应力的可视化,操作方法简单快捷,成本低廉,同时所用的装置能方便地对工件进行安装与拆卸工作,具有较高的实用性和适应性。
-
公开(公告)号:CN112461659A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011299709.8
申请日:2020-11-19
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种Ⅲ型储氢气瓶内胆用6061‑T6铝合金氢致损伤评价方法,是通过电解渗氢的方法对6061‑T6铝合金试样进行渗氢,然后采用等应变模型计算出电解渗氢后试样渗氢层的抗拉强度与屈服强度,以此评价6061‑T6铝合金氢致损伤程度。本发明的方法简单、安全、有效,可操作性强。
-
-
-
-
-
-
-
-
-