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。

    一种提高燃料电池催化层内催化剂氧还原活性的方法

    公开(公告)号:CN118943386A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411049062.1

    申请日:2024-08-01

    Abstract: 本发明公开了一种提高燃料电池催化层内催化剂氧还原活性的方法,属于燃料电池技术领域。本发明是在催化剂浆料制备过程中,先加入质子化富氮材料与PFSA离聚物相互作用,然后加入催化剂,经过充分地均质、分散后,将催化剂浆料涂覆在质子交换膜上,经干燥处理后,制得高氧还原活性的催化层。采用本发明制备的质子化富氮材料修饰的催化层能够有效地降低磺酸基团对催化剂的毒化,增加有利于局域氧传输的离聚物非晶区比例,并提高催化层质子电导率,特别适用于低贵金属载量膜电极在高电流密度下的性能提升,具有制备工艺简单有效、成本低廉等优点。此外,质子化富氮材料在催化层中稳定的存在,提升了膜电极的耐久性。

    一种超临界二氧化碳萃取反应器、萃取系统及方法

    公开(公告)号:CN118925275A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411116147.7

    申请日:2024-08-14

    Inventor: 朱邦阳 毕文团

    Abstract: 本发明公开了一种超临界二氧化碳萃取反应器、萃取系统及方法,涉及超临界二氧化碳萃取技术领域,该萃取反应器通过三段式反应器结构设计,将萃取反应过中静态萃取、动态萃取和在线排放料过程分区、分阶段反应,使固体反应物的萃取反应能够连续操作,因此可以提升萃取效率;整个反应系统采用气体预热到超临界态后进入反应器中直接反应,避免了现有反应釜加热加压的间歇操作,因此提高了动态萃取反应的稳定性和操作效率;针对固体反应物在反应器底部易架桥、堵塞问题,本发明通过反应器结构优化和底部环状切线进气口设计,解决底部排料堵塞问题的同时优化了二氧化碳进气流场,提高了反应系统的稳定性和萃取效率。

    一种防水透气膜及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN114335587A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111678825.5

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种防水透气膜及其制备方法、应用。其中,所述防水透气膜包含防水性粘结剂和具有导电性的碳材料。所述制备方法包括:S1合浆,将碳粉、粘结剂、成膜剂以及溶剂均匀分散调制成混合浆料;S2涂布,将浆料涂抹至基底上,使用刮刀均匀涂布成膜;S3固化,将涂布后的膜放入凝固浴中进行固化,然后膜从基底上揭掉,移入水中浸泡除去残留液,最后得到的湿膜再进行晾干处理;S4热处理,晾干后的膜放入马弗炉中进行热处理,即可得到防水透气膜。本发明的制备工艺简单、成本低廉、易批量化生产,具有良好的商业化前景;本发明方法得到的防水透气膜具有较好的防水性和导电性,用于金属空气电池中具有优异的电池性能表现。

    一种三维结构陶瓷-聚合物复合固态电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN119627185A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411811426.5

    申请日:2024-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种三维结构陶瓷‑聚合物复合固态电解质及其制备方法,属于锂离子电池固态电解质技术领域。所述固态电解质包括三维结构陶瓷和聚合物复合物;三维结构陶瓷为具有三维结构的氧化物型陶瓷电解质,为LLTO、LLZO以及LATP中的一种;聚合物复合物包括质量比为(30‑50):(10‑25):(10‑20):(1‑5)的聚合物、锂盐、腈类和苯氧树脂。通过将三维结构陶瓷与聚合物复合物进行复合,能够非常简单有效地调控形成陶瓷基或者聚合物基固态电解质,显著改善无机物与聚合物的界面接触状态,离子电导率高,苯氧树脂能够显著改善材料的韧性,机械稳定性高。

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