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公开(公告)号:CN109509887A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201710879659.2
申请日:2017-09-14
申请人: 上海懋乐新材料科技有限公司
发明人: 田文筱
CPC分类号: H01M4/8828 , B82Y30/00 , H01M4/8807 , H01M4/8882 , H01M4/8896 , H01M8/0245
摘要: 本发明涉及一种燃料电池气体扩散层中微孔层制备方法,包括以下步骤:首先对气体扩散层浸渍疏水的PTFE树脂乳液,烘干并灼烧固化,得到处理好的气体扩散层,然后在气体扩散层的其中一面担载碳粉-石墨粉-PTFE树脂混合浆料并进行烘干并灼烧固化,最后对担载有碳粉-石墨粉-PTFE树脂混合浆料的气体扩散层进行热压处理,即得到本发明的所述的带有微孔层的气体扩散层。与现有技术相比,本发明所制得的微孔层具有孔结构均匀单一,导电性好,疏水性强等优点。特别有利于燃料电池电极的水管理,有利于提高燃料电池电极运行的稳定性。
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公开(公告)号:CN108808017A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810629430.8
申请日:2018-06-19
申请人: 武汉理工大学
IPC分类号: H01M4/88 , H01M8/1004
CPC分类号: H01M4/8871 , H01M4/8882 , H01M4/8896 , H01M8/1004
摘要: 本发明涉及一种超薄、超低铂质子交换膜燃料电池氢氧膜电极的制备方法,该方法在真空条件下通过控制磁控溅射参数,优化确定了气体扩散层的Pt及Nafion载量,通过热压最终制得了性能优异的膜电极,该膜电极催化层厚度薄,催化剂颗粒分布均匀,Pt催化剂的利用率优于采用其他方法制备得到的膜电极,尤其适用于质子交换膜燃料电池。
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公开(公告)号:CN105122523B
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201380075152.1
申请日:2013-02-26
申请人: 丰田自动车欧洲股份有限公司
CPC分类号: H01M4/8657 , B29C65/02 , B29C66/72 , B29C66/73141 , B29C66/7428 , B29L2031/3468 , H01M4/8673 , H01M4/881 , H01M4/8814 , H01M4/8882 , H01M4/8896 , H01M4/9016 , H01M4/925
摘要: 本发明涉及一种结构,其包括包含(二)氧化钛纳米结构,如二氧化钛纳米管的层,其与包含质子传导聚合物的膜层接触。公开了一种制备本发明的结构的方法,其中通过使用热压机将第一基板上的(二)氧化钛纳米结构转移至离子传导性聚合物膜,然后从第一基板分离该纳米结构。
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公开(公告)号:CN105514448B
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201510657562.8
申请日:2015-10-13
申请人: 丰田自动车株式会社
IPC分类号: H01M4/90
CPC分类号: H01M4/8828 , H01M4/881 , H01M4/8882 , H01M4/9083 , H01M2008/1095
摘要: 本发明涉及燃料电池用电极催化剂层的制造方法及燃料电池用电极催化剂层。本发明抑制电极催化剂层的制造的干燥工序中的离聚物的分解所引起的硫酸根离子的产生。本发明为一种燃料电池用电极催化剂层的制造方法,其具备(a)将离聚物溶液通过离心分离而分离成仅含有离聚物溶液中的低分子量成分的离聚物的上清液和含有比上清液中含有的低分子量成分大的高分子量成分的离聚物的沉降液的工序、(b)使用沉降液中含有的离聚物作为电极催化剂层用离聚物而制作含有负载有催化剂金属的催化剂负载粒子、溶剂和电极催化剂层用离聚物的催化剂油墨的工序、以及(c)使用催化剂油墨来形成电极催化剂层的工序。
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公开(公告)号:CN107275648A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710218862.5
申请日:2017-04-06
申请人: 格林纳瑞缇有限公司
IPC分类号: H01M4/88
CPC分类号: H01M4/8828 , H01M4/8657 , H01M4/8807 , H01M4/881 , H01M4/8814 , H01M4/8882 , H01M4/926 , H01M8/1004 , H01M2008/1095 , H01M4/8896
摘要: 本发明涉及一种用于制备催化剂涂覆的膜的方法,包括以下步骤:用第一催化剂分散体涂覆基底;对膜的第二侧面设置支撑薄膜;用第二催化剂分散体涂覆膜的第一侧面;对第一催化剂分散体进行干燥或者对第二催化剂分散体涂覆的膜的第一侧面进行干燥;将第一催化剂涂覆的基底层压至第二催化剂分散体涂覆的膜的第一侧面或者将第一催化剂分散体涂覆的基底层压至第二催化剂涂覆的膜的第一侧面以使得第一催化剂和第二催化剂叠加,由此形成层压件,该层压件在膜上包括第一催化剂层;对层压件进行干燥;将支撑薄膜从膜的第二侧面移除;在膜的第二侧面上涂覆第三催化剂分散体;对第三催化剂分散体进行干燥;以及从第一催化剂涂覆的基底移除基底。
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公开(公告)号:CN106876725A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201510919371.4
申请日:2015-12-12
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC分类号: H01M4/88
CPC分类号: H01M4/8882
摘要: 本发明涉及一种降低固体氧化物燃料电池阴极煅烧温度的方法,所述方法包括如下步骤:1)对电解质表面进行修饰;2)将阴极涂覆到经过步骤1)处理过的电解质表面上;3)将阴极在比原温度低1-300℃的条件下煅烧。
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公开(公告)号:CN104521047B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201280075048.8
申请日:2012-08-02
申请人: 丰田自动车株式会社
CPC分类号: H01M4/9083 , H01M4/8663 , H01M4/8828 , H01M4/8882 , H01M4/9041 , H01M8/1004 , H01M2008/1095 , H01M2300/0082
摘要: 本发明涉及一种燃料电池用电极,其具备:碳纳米管、担载于上述碳纳米管的燃料电池用催化剂、以及被覆上述碳纳米管和上述燃料电池用催化剂的离聚物。将上述碳纳米管的长度设为La[μm]、将上述碳纳米管的芯间距设为Pa[nm]时,长度La和芯间距Pa满足以下2个式子:30≤La≤240、0.351×La+75≤Pa≤250。
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公开(公告)号:CN103035926B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201110463166.3
申请日:2011-12-23
申请人: 现代自动车株式会社
发明人: 李在承
CPC分类号: H01M4/926 , H01M4/8663 , H01M4/8673 , H01M4/8828 , H01M4/8882 , H01M4/921 , H01M2008/1095 , Y02E60/50
摘要: 本发明提供一种燃料电池电极,以及使用该电极制造膜电极组件(MEA)的方法。通过加入碳纳米管以加强电极的机械强度,加入铈‑锆氧化物颗粒以防止聚合物电解质膜的腐蚀,并加入通过使第二金属(例如Ir、Pd、Cu、Co、Cr、Ni、Mn、Mo、Au、Ag、V等)与铂合金化所制备的合金催化剂以防止铂的溶解、迁移和聚结,形成燃料电池电极。
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公开(公告)号:CN103402633B
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201180065593.4
申请日:2011-07-19
申请人: 昭和电工株式会社
IPC分类号: H01M8/1011 , H01M4/88 , H01M4/90 , H01M4/92
CPC分类号: H01M4/8817 , H01M4/8803 , H01M4/8882 , H01M4/8885 , H01M4/9008 , H01M4/9041 , H01M4/9075 , H01M4/921 , H01M4/925 , H01M8/1011 , Y02E60/50 , Y02E60/523 , Y02P70/56
摘要: 本发明的目的是以削减铂等的使用量和改善耐腐蚀性为课题,提供通过提高担载的催化剂金属的活性,能够一边保持高性能一边削减电极催化剂中的催化剂金属使用量,由此能够实现电极催化剂的低成本化的催化剂载体的制造方法、即使是低的催化剂金属含量也能发挥高性能的催化剂和该催化剂的制造方法。本发明涉及的催化剂载体的制造方法,其特征在于,(a)混合过渡金属化合物(1)、含氮有机化合物(2)和溶剂,得到催化剂载体前体溶液的工序;(b)从所述催化剂载体前体溶液除去溶剂的工序;和(c)将在所述工序(b)中得到的固形物残渣在500~1100℃的温度热处理,得到催化剂载体的工序,所述过
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公开(公告)号:CN103747870B
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201280037616.5
申请日:2012-07-27
申请人: 马克思-普朗克科学促进协会
IPC分类号: B01J23/38 , B01J23/89 , B01J37/00 , B01J37/02 , B01J37/08 , B01J37/18 , B01J37/34 , C03C17/00 , G03F7/00 , B81C1/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
CPC分类号: B01D53/94 , B01D53/944 , B01D2255/1021 , B01D2255/1025 , B01D2255/106 , B01D2255/20753 , B01J21/08 , B01J23/38 , B01J23/464 , B01J23/52 , B01J23/89 , B01J23/892 , B01J35/0013 , B01J35/06 , B01J35/1057 , B01J37/0018 , B01J37/0219 , B01J37/082 , B01J37/18 , B01J37/349 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C03C17/10 , C03C2218/32 , H01M4/8657 , H01M4/8803 , H01M4/8842 , H01M4/8882 , H01M4/9041 , H01M4/921 , H01M8/0662 , H01M8/0668 , Y02E60/50
摘要: 本发明涉及一种制备用热稳定金属合金纳米颗粒结构化的基材表面的方法,其包括:-提供两性分子在适当的溶剂中的胶束溶液;-用第一金属盐的金属离子装载所述胶束溶液的胶束;-用至少一种第二金属盐的金属离子装载所述胶束溶液的胶束;-将负载金属离子的胶束溶液沉积在基材表面上,以形成包含区域的有序阵列的薄膜;-通过等离子体处理来共还原沉积区域中所包含的金属离子,以形成由用于在基材表面上装载胶束的金属的合金构成的纳米颗粒的有序阵列。本发明还提供由所述方法得到的纳米结构化基材表面,以及所述纳米结构化基材表面作为催化剂的用途。
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