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公开(公告)号:CN119581595A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411343144.7
申请日:2024-09-25
Applicant: 南京工业大学
IPC: H01M8/0245 , H01M8/0239 , H01M12/06 , C08G65/40 , B29D7/01
Abstract: 本发明公开了一种高透氧防水有机复合膜及其制备方法和在锂‑空气电池中的应用,该高透氧防水有机复合膜包括多孔膜和覆盖在多孔衬底膜表面的PDMS膜层,所述多孔膜的材料为自具微孔聚合物PIM‑1。该膜不仅具备高透氧率,还能有效阻止H2O对电池的侵蚀。其高透氧率与PDMS的显著疏水性相结合,增强了锂‑空气电池在复杂环境中的运行稳定性。
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公开(公告)号:CN119297323A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411498200.4
申请日:2024-10-25
Applicant: 国家电投集团氢能科技发展有限公司 , 武汉绿动氢能能源技术有限公司
IPC: H01M8/0245 , H01M8/18
Abstract: 本申请提出一种单分子层修饰的质子交换膜及其制备方法和应用,其中单分子层修饰的质子交换膜的制备方法包括:将全氟磺酸质子交换膜于含有单分子的酸溶液中浸泡,随后进行洗涤、第二干燥,得到所述单分子层修饰的质子交换膜;所述单分子包括端羟基化合物。本申请的单分子层修饰的质子交换膜的制备方法,使用单分子对全氟磺酸质子交换膜进行表面修饰,利用单分子端基‑OH与质子交换膜侧链磺酸基团‑SO3H进行酯化反应,形成‑OSO2‑基团,在质子交换膜表面修饰一层有序单分子层,该种有序排列的单分子末端基团对金属离子具有较好的空间阻隔以及排斥效应,可抑制钒离子、铁离子、铬离子迁移渗透,同时不增加质子交换膜电阻。
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公开(公告)号:CN113195790B
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN201980084826.1
申请日:2019-12-03
Applicant: 赛瑞斯知识产权有限公司
Inventor: 李大卫·里斯 , 尤安·诺曼·哈维·弗里曼 , 托马斯·多曼斯基 , 克里斯托弗·詹姆斯·诺布斯
IPC: C25B1/04 , C25B9/77 , H01M8/0254 , H01M8/2432 , H01M8/0232 , H01M8/0273 , H01M8/2483 , H01M8/1286 , H01M8/021 , H01M8/0228 , H01M8/124 , H01M8/0245 , H01M8/0282
Abstract: 一种金属支撑的SOEC或SOFC燃料电池单元(10),包括分隔板(12)和具有化学层(50)的金属支撑板(14),分隔板与金属支撑板相互重叠以形成重复单元,至少一个板具有通过压制该板形成的凸缘外周特征(18),这些板在凸缘外周特征处直接相接,在它们之间形成流体体积(20),每个板具有至少一个流体端口(22),其中,这些端口对齐并与流体体积连通,而且至少有一块板具有压制形成的成型端口特征(24),围绕其端口向另一块板延伸,并包括相互间隔的元件以限定流体通道,从而使流体能够从端口进入流体体积。突起构件(120)可以接收垫圈(34)作为硬止挡件表面或作为密封承载表面。
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公开(公告)号:CN119133498A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411620982.4
申请日:2024-11-14
Applicant: 浙江大学温州研究院 , 温州锌时代能源有限公司
IPC: H01M8/0245 , H01M8/18
Abstract: 本申请公开了一种具有固溴作用的锌溴液流电池隔膜、制备方法及其应用,涉及锌溴液流电池领域。其中锌溴液流电池隔膜包括多孔隔膜,及其一侧或两侧设置的亲水涂层,亲水涂层由亲水浆料涂布在活化后的多孔隔膜上形成,活化方式包括臭氧处理、等离子处理或60Coγ‑辐射处理中的任意一种。本申请的锌溴液流电池隔膜,在多孔隔膜上设置亲水涂层,能够有效吸附固定溴单质及多溴物,减少电池的自放电现象,提高电堆的库伦效率。
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公开(公告)号:CN119121649A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411292271.9
申请日:2024-09-14
Applicant: 河北金力新能源科技股份有限公司
IPC: D06N3/12 , D06N3/00 , D04H1/728 , D04H1/4326 , D01F6/94 , D01F1/10 , H01M8/0245
Abstract: 本发明公开了一种复合静电纺丝膜及其制备方法,所述复合静电纺丝膜为层状结构,层状结构从上至下依次为上层、中间层和下层,所述上层包括:全氟磺酸,中间层包括:聚酰亚胺和全氟磺酸,下层包括:全氟磺酸。本发明的复合静电纺丝膜改善了在高温条件下全氟磺酸膜导电性下降明显的问题,提升了复合静电纺丝膜的抗溶胀性、尺寸稳定性、机械强度和耐久性,降低了甲醇渗透率。
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公开(公告)号:CN110168775B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN201780082702.0
申请日:2017-11-10
Applicant: 赛尔格有限责任公司
IPC: H01M50/409 , H01M50/40 , H01M50/403 , H01M50/457 , H01M10/052 , H01M10/0525 , B29C48/07 , B29C48/21 , H01G11/52 , H01M8/0245 , H01M8/0239
Abstract: 所描述的是多层微孔薄膜或膜,与相同厚度的现有单层或三层微孔膜相比,其可表现出改进的性能,包括改进的介电击穿和强度。优选的多层微孔膜包含微米层和一个或多个层合屏障。还公开了电池隔板或电池,其包含一个或多个多层微孔薄膜或膜。本发明的电池和电池隔板优选比使用现有的单层和三层微孔膜的电池和电池隔板更安全,也更坚固。此外,描述了制造本文所描述的多层微孔隔板、膜或薄膜的方法。
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公开(公告)号:CN117904900B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202410094007.8
申请日:2024-01-23
Applicant: 陕西美兰德新材料股份有限公司 , 西安美兰德新材料有限责任公司
IPC: D21H25/04 , H01M4/88 , H01M8/0245 , H01M8/0234 , H01M8/1018 , D21H25/06 , D21H19/24 , D21H17/47 , D21H27/00
Abstract: 本申请涉及燃料电池碳纸技术领域,具体公开了一种燃料电池用碳纸及其制备方法,燃料电池用碳纸的制备方法包括以下步骤:热解碳沉积:将碳纸前驱体进行气相沉积,得到沉积碳纸;负载树脂:将热固性树脂负载于沉积碳纸上,依次经过低温预固化、热压和碳化处理,得到增密碳纸;浸渍处理:配制热固性树脂乙醇溶液,将增密碳纸浸渍于热固性树脂乙醇溶液中,依次经过低温预固化、热压和碳化处理;反复浸渍:重复浸渍处理步骤1次以上,且每次浸渍所用的热固性树脂乙醇溶液浓度逐次递减,得到碳化碳纸;石墨化处理:将碳化碳纸进行高温石墨化处理,得到燃料电池用碳纸。本申请的制备方法具有提高碳纸的导电性能和力学性能的优点。
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公开(公告)号:CN118910624A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411077308.6
申请日:2019-12-03
Applicant: 赛瑞斯知识产权有限公司
Inventor: 李大卫·里斯 , 尤安·诺曼·哈维·弗里曼 , 托马斯·多曼斯基 , 克里斯托弗·詹姆斯·诺布斯
IPC: C25B1/04 , C25B9/77 , H01M8/0254 , H01M8/2432 , H01M8/0232 , H01M8/0273 , H01M8/2483 , H01M8/1286 , H01M8/021 , H01M8/0228 , H01M8/124 , H01M8/0245 , H01M8/0282
Abstract: 一种金属支撑的SOEC或SOFC燃料电池单元(10),包括分隔板(12)和具有化学层(50)的金属支撑板(14),分隔板与金属支撑板相互重叠以形成重复单元,至少一个板具有通过压制该板形成的凸缘外周特征(18),这些板在凸缘外周特征处直接相接,在它们之间形成流体体积(20),每个板具有至少一个流体端口(22),其中,这些端口对齐并与流体体积连通,而且至少有一块板具有压制形成的成型端口特征(24),围绕其端口向另一块板延伸,并包括相互间隔的元件以限定流体通道,从而使流体能够从端口进入流体体积。突起构件(120)可以接收垫圈(34)作为硬止挡件表面或作为密封承载表面。
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公开(公告)号:CN118867274A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410900404.X
申请日:2024-07-05
Applicant: 上海唐锋能源科技有限公司
IPC: H01M4/88 , H01M8/04014 , H01M8/0202 , H01M8/0245 , H01M8/04007 , D04H1/728 , D04H1/4391
Abstract: 本发明公开了一种风冷气体扩散层及其制备方法和膜电极。风冷气体扩散层的制备方法包括如下步骤:步骤1、基材预处理;步骤2、将微孔层浆料涂敷于基材至少一侧的表面、干燥、烧结,在基材表面形成微孔层;步骤3、将静电纺丝浆液通过变电压静电纺丝工艺,在微孔层表面形成亲水多孔纤维层;制得所述风冷气体扩散层;本发明提供的气体扩散层应用于风冷膜电极可促进水蒸气在催化层两侧聚集,提升膜电极在风冷运行工况下质子膜的润湿性,提升风冷工况下的膜电极性能。
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公开(公告)号:CN118841587A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410839317.8
申请日:2024-06-26
Applicant: 西安交通大学
IPC: H01M8/0245 , H01M8/1016
Abstract: 本发明公开了一种基于垂直排列聚多巴胺插层蒙脱土纳米片的质子交换膜及其制备方法,将热处理后的MMT样品与超纯水混合,高速下搅拌至热处理后的MMT样品充分重水合,经超声处理得到具有均匀尺径的MMT纳米片分散液;加入DA粉末并充分搅拌得到DA与MMT分散液体系,调节pH值,充分搅拌后得到黑褐色的PDA‑MMT纳米片分散液;对黑褐色PDA‑MMT纳米片分散液真空抽滤并额外超纯水进行润洗,自然晾干后得到PDA‑MMT薄膜;筛选得到水相稳定的xDA‑MMT薄膜;对水相稳定的xDA‑MMT薄膜进行相关表征并测试其沿面质子传导性能,筛选水相稳定条件下最优质子传导性能xDA‑MMT薄膜,通过高聚物封装与垂直纳米片方向精密切割制得厚度均一的VAPMM质子交换膜。本发明制备的VAPMM薄膜成本低于商用Nafion薄膜,具有良好的环境友好性,具有良好的水相稳定性。
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