一种高功率长寿命膜电极的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114335636A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111675547.8

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本发明提供了一种高功率长寿命膜电极的制备方法和应用。该方法包括:S1、碳膜制备:将碳材料、粘结剂和溶剂混合制备成乙炔黑团,然后通过辊压机辊压制备成碳膜;S2、配置预处理液:将KOH、卤素盐、去离子水与无水乙醇按一定的比例配置成预处理液①;将AgNO3、去离子水以及无水乙醇按一定的比例配置成预处理液②;S3、碳膜预处理:将碳膜完全浸入预处理液①中处理,然后用去离子水清洗后,放入预处理液②中处理,再用去离子水清洗;S4、膜电极的制备:将处理好的碳膜使用汞灯进行照射,然后置于热处理炉中热处理制备成防水透气层;最后将防水透气层、集流体与催化剂复合制备膜电极。本发明方法得到的膜电极具有较好的防水性,优异的功率性和寿命性。

    一种可自处理碱性气体的金属燃料电池模组

    公开(公告)号:CN119324278A

    公开(公告)日:2025-01-17

    申请号:CN202411445346.2

    申请日:2024-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种可自处理碱性气体的金属燃料电池模组,属于新能源技术领域,包括电堆、碱气处理装置、支架和汽包;所述电堆包括底座和若干组设置于底座上的电池单体,所述电池单体的壳体上设置有碱气出口与碱气处理装置连通;所述底座上安装有支架与碱气处理装置连接;所述碱气处理装置包括酸性板、主框体和上盖,主框体上设置有进气管与电池单体相连,出气管与汽包连接,出液管与底座连接。本发明中的碱气处理装置内置酸性板材可中和碱性气体,外置耐腐蚀EPDM汽包可吸收中和之后的气体,实现了金属燃料电池系统无碱性气体外溢,可有效防止对环境、金属燃料电池系统、零部件等的腐蚀,达到长时间运行及存储的效果,实现了电堆及单体的压力释放。

    一种快速热冲击装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115728133A

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202211571646.6

    申请日:2022-12-08

    Abstract: 本发明涉及一种快速热冲击装置,包括加热载样平台、气氛保护壳体和温度采集装置。装置的发热机理碳纸由于焦耳热原理在通过电流时瞬间产生大量热。所述加热载样平台包括绝缘隔热底座、可升降载物台、碳纸压紧及导电模块和调距滑轨。所述碳纸压紧模块可以通过调节上下移动,实现压紧碳纸并导电;所述加热载样平台可以通过手动调节平台升降,调整样品受热距离;所述气氛保护壳体上包括进样口、进气口、出气口、电线入口、气氛测试口和温度测试口,进、出气口有气管和阀门连接,电线接入口有密封阀保证壳体气密性,气氛和温度测试口均通过法兰与测试装置连接并达到密封效果。本发明装置能够为样品加热提供快速高温冲击环境,反应稳定,方便实用。

    一种用于氧还原催化的Co/Mxene复合催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119315045A

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202411431554.7

    申请日:2024-10-14

    Abstract: 本发明公开了一种用于氧还原催化的Co/Mxene复合催化剂及其制备方法和应用。属于金属空气电池、燃料电池催化剂技术领域,本发明通过利用有机小分子配体所具有的双亲性和对钴离子的络合作用,使含有钴盐以及配体的团簇容易被Mxene纳米片进行吸附,在Mxene表面官能团的抑制下,惰性气氛的锻烧过程小颗粒无法进一步团聚,可以实现钴纳米颗粒在高导电的Mxene纳米片基底上被合成。该催化剂可以在保持Mxene高导电性前提下,兼具具有高效稳定的氧还原性能;钴的含量低,可低成本制备;具有较大的比表面积,钴纳米颗粒均匀分布在Mxene的表面;具有优异的导电率,可以应用于锌空气电池、铝空气电池以及燃料电池的膜电极,提供高效稳定的催化剂。

    一种自过滤、流量分配一致的铝空气金属燃料电池模组

    公开(公告)号:CN119009285A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411107351.2

    申请日:2024-08-13

    Abstract: 本发明提供一种自过滤、流量分配一致的铝空气金属燃料电池模组,包括分流过滤组件、单体电池、电池底座。电解液由分流过滤组件总入口经过分流过滤组件内自带的多孔结构泡沫镍过滤膜过滤,均匀分流到各单体电池,再由电池底座总出口排出完成电解液过滤、分配、循环过程。相比于传统的电解液箱延长流动路径过滤、电池模组电解液分配独立分开设计,本发明集成电解液过滤和电解液分配功能,电池模组自身不仅能自行有效过滤电化学反应生成物Al(OH)3沉积物,且电解液经过多孔泡沫镍结构过滤后湍流度降低、连接各单体电池入口压力分布均匀,大大提高了电解液使用寿命和电池模组发电效率。

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