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公开(公告)号:CN109148900A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810928222.8
申请日:2018-08-15
申请人: 成都新柯力化工科技有限公司
IPC分类号: H01M4/88 , H01M8/1004
CPC分类号: H01M4/8828 , H01M4/8842 , H01M4/8875 , H01M8/1004
摘要: 本发明属于燃料电池的技术领域,提供了一种提高碳基燃料电池催化活性的膜电极及制备方法。该方法以表面生长碳纤维阵列的硅基底负载氧化石墨烯,并进行氮掺杂和结构膨胀,再滴加nafion树脂制得催化剂层,进一步与气体扩散层、阳极催化剂、质子交换膜复合,并刻蚀除去硅基底,制得碳基燃料电池膜电极。与传统方法相比,本发明的制备的燃料电池膜电极,具有大量的比表面积和活性位点,并且通过控制碳纤维阵列和氨气引入量起到控制石墨烯层间距的作用,有效提高了催化活性,并且制备工艺简单,成本低,可广泛用于质子交换膜燃料电池领域。
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公开(公告)号:CN104969396B
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201480007465.8
申请日:2014-01-29
申请人: 庄信万丰燃料电池有限公司
CPC分类号: H01M4/921 , B01J21/18 , B01J23/466 , B01J23/6484 , B01J23/6486 , B01J37/0201 , H01M4/86 , H01M4/881 , H01M4/8828 , H01M4/8842 , H01M4/925 , H01M4/926 , H01M8/1004 , H01M8/1018 , H01M2004/8684 , H01M2008/1095 , H01M2250/20 , H01M2300/0082 , Y02E60/521 , Y02T90/32
摘要: 公开了阳极催化剂层在质子交换膜燃料电池中的用途,该阳极催化剂层包含一氧化碳耐受性催化剂材料,其中该催化剂材料包含:(i)PtX的二元合金,其中X是选自铑和锇的金属,和其中铂在该合金中的原子百分比是45‑80原子%,和X在该合金中的原子百分比是20‑55原子%;和(ii)PtX合金分散在其上的载体材料;其中该铂族金属(PGM)在该阳极催化剂层中的总负载量是0.01‑0.2mgPGM/cm2;和其中在该燃料电池运行期间,将包含至多5ppm的一氧化碳的不纯的氢气流供至该阳极。
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公开(公告)号:CN103515621B
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201310254595.9
申请日:2013-06-25
申请人: 三星SDI株式会社
IPC分类号: H01M4/86 , H01M4/92 , H01M8/1004
CPC分类号: H01M4/96 , B82Y30/00 , H01M4/8657 , H01M4/8828 , H01M4/8842 , H01M4/9083 , H01M4/921 , H01M4/925 , H01M4/926 , Y02E60/50 , Y10S977/773 , Y10S977/948
摘要: 公开了用于燃料电池的载体、和用于燃料电池的电极、膜电极组件以及包括其的燃料电池系统。所述载体包括形成于碳质材料的表面上的金属氧化物包覆层,所述碳质材料的表面是与所述金属氧化物共价结合的。
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公开(公告)号:CN104854744B
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201380033091.2
申请日:2013-06-16
申请人: 奥迪股份公司
CPC分类号: H01M4/8663 , C23C18/54 , H01M4/8814 , H01M4/8842 , H01M4/92 , H01M2008/1095 , Y02E60/50 , Y02E60/521 , Y10T156/10
摘要: 一种示例性燃料电池电极形成方法包括用液体铂覆盖铜单层的至少一部分以及置换铜单层以从液体铂形成铂单层。
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公开(公告)号:CN107248579A
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201710453307.0
申请日:2017-06-15
申请人: 浙江大学
CPC分类号: H01M4/9016 , B82Y30/00 , H01M4/8657 , H01M4/8842 , H01M4/9083 , H01M12/06
摘要: 本发明公开了一种具有分级结构的二氧化铱/二氧化锰复合电极,包括基体上直接生长的片状MnO2,所述片状MnO2表面还覆盖有带状MnO2,还包括纳米IrO2颗粒,所述纳米IrO2颗粒均匀负载于片状MnO2和带状MnO2表面。本发明制备的IrO2/MnO2复合电极中MnO2和IrO2具有协同催化作用,有利于催化性能的提高,从而可有效降低锂–空电池的过电位;复合电极中的MnO2具有分级结构,包括两种形态,使复合电极具有更大的比表面积,可提供更多的催化位点,更有利于提高Li2O2的沉积量,从而提高电池的容量。
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公开(公告)号:CN106229520A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610646492.0
申请日:2016-08-09
申请人: 丁玉琴
CPC分类号: Y02E60/527 , Y02P70/56 , H01M8/16 , H01M4/8842 , H01M4/9016 , H01M4/9083
摘要: 本发明涉及一种生物质燃料电池用生物膜电极的制备方法,属于生物质燃料电池技术领域。针对目前所用的电极材料和细菌的电催化性能低的问题,本发明提供了一种生物质燃料电池用生物膜电极的制备方法,本发明采用丝瓜络为原料,高温碳化后制得高比表面积和高孔隙率的丝瓜络活性炭,将其细化并负载二氧化锰作为催化剂,制成阴极片,浸泡在接通电源的微生物培养液中,在阴极片上生长出一层暗灰色的生物膜,制得生物质燃料电池用生物膜电极,本发明制备的生物质燃料电池用生物膜电极可提高城市废水降解效率,大大提高生物质燃料电池的电催化性,具有广阔的发展前景。
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公开(公告)号:CN104488119A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201380038729.1
申请日:2013-07-22
申请人: 昭和电工株式会社
CPC分类号: H01M8/1004 , H01M4/8657 , H01M4/8668 , H01M4/8842 , H01M4/9075 , H01M4/925 , H01M8/1011 , H01M8/1016 , H01M2008/1095 , Y02E60/523
摘要: 本发明的目的在于提供一种对燃料电池的系统效率影响小、反应中间体的排出量在长期间内都少的燃料电池系统。本发明的膜电极接合体以特定的配置含有阳极、阴极和固体高分子电解质膜,所述阴极具有阴极催化剂层,以及配置在该阴极催化剂层的所述固体高分子电解质膜相反侧的面上的阴极扩散层,所述阴极催化剂层含有由含钯或钯合金的催化剂金属、和催化剂载体构成的复合微粒形成的氧还原催化剂,所述催化剂载体以特定的比例含有特定的过渡金属元素M1、该过渡金属元素M1以外的过渡金属元素M2、碳、氮和氧作为构成元素,所述阴极扩散层含有氧化催化剂和疏水性树脂。
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公开(公告)号:CN104136661A
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201380011533.3
申请日:2013-02-28
申请人: 德国马普弗利兹-哈伯无机化学研究所
CPC分类号: C25B11/0405 , B82Y30/00 , C25B1/04 , C25B11/041 , C25B11/0415 , C25B11/0447 , C25B11/0452 , C25B11/14 , H01M4/8842 , H01M4/8846 , H01M4/9016 , H01M4/926 , Y02E60/366 , Y02P20/135
摘要: 本发明涉及使用碳负载锰氧化物(MnOX)的复合材料电解分解水。具体地,本发明的电解分解水是在中性电解质条件下,具有高电解活性地,同时使用包含本发明的碳负载MnOX的复合材料的析氧反应(OER)-电极而进行的。接着,本发明涉及一种用于制造这种碳负载MnOX的复合材料的方法以及涉及可由本发明的方法制备的复合材料,并涉及可由本发明的方法获得的包含碳负载MnOX的复合材料的OER-电极。
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公开(公告)号:CN101346848B
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN200680049179.3
申请日:2006-11-08
CPC分类号: H01M8/2432 , H01M4/8817 , H01M4/8828 , H01M4/8842 , H01M8/006 , H01M8/0206 , H01M8/0215 , H01M8/0247 , H01M8/0252 , H01M8/0256 , H01M8/0258 , H01M8/0263 , H01M8/0265 , H01M8/0267 , H01M8/04007 , H01M8/04074 , H01M8/04089 , H01M8/04201 , H01M8/1213 , H01M8/1226 , H01M8/1246 , H01M8/1286 , H01M8/2425 , H01M8/243 , H01M8/2435 , H01M8/2484 , H01M8/2485 , H01M2008/1293 , Y02E60/525 , Y02P70/56
摘要: 本发明提供了一种固体氧化物燃料电池装置以及一种具有多个所述燃料电池装置的燃料电池系统,每个装置包括细长基体,细长基体具有处于长度的第一部分的反应区、和处于长度的第二部分的至少一个冷区,所述长度的第一部分用于加热到工作反应温度,当反应区加热时,所述长度的第二部分保持在工作反应温度以下的低温。在一个实施例中,在反应区的阳极和阴极之间具有电解质,阳极和阴极分别具有延伸到至少一个冷区的外表面的电路,用于在低温下实现电连接。根据另一个实施例,细长基体的长度是最大尺寸,从而细长基体具有这样的热膨胀系数,其中热膨胀仅仅具有与所述长度同延伸的一个主轴。根据再一个实施例,燃料和/空气供应部件在冷端部处连接到装置,用于将燃料和/或空气供应到细长基体内的通道中。本发明的系统还包括多个所述装置,装置的第一部分处于热区室中,它们的冷区延伸到热区室的外部。热源连接到热区室,以将反应区加热到工作反应温度。根据一个实施例,在冷区实现至阳极和阴极的电连接。本发明还提供使用方法和制造方法。
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公开(公告)号:CN103840185A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201210485688.8
申请日:2012-11-26
申请人: 中国科学院上海硅酸盐研究所
CPC分类号: Y02P70/56 , H01M8/1213 , H01M4/8605 , H01M4/8842 , H01M4/9025 , H01M4/9033 , H01M8/0245 , H01M2008/1293
摘要: 本发明提供了一种含有准对称复合膜电极的固体氧化物燃料电池及其制备方法,电池结构包括:沉积于多孔衬底内壁的阳极薄膜—致密电解质薄膜—沉积于多孔衬底内壁的阴极薄膜;阳极薄膜为Co-MnO2-SDC,阴极薄膜为MCO-SDC,其中,MCO=MnxCo3-xO4,0£x£3;SDC==SmyCe1-yO2,0£y£0.5。本发明通过化学浸渍制备电极,增加了三相界面区,提高了电极的催化活性,有效避免了电池制备中的界面原子扩散和热膨胀不匹配等问题;所述复合阳极对碳氢燃料具有很好催化活性和一定的抗积炭稳定性;同时本发明提供的制备方法,初始阴阳极活性材料相同,可同时浸渍,仅需氢气原位还原即可得到目标阳极,制备工艺简单,且大大缩短了电池的制备周期。
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