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公开(公告)号:CN1613162A
公开(公告)日:2005-05-04
申请号:CN02823818.4
申请日:2002-11-26
Applicant: 本田技研工业株式会社
CPC classification number: H01M8/1004 , H01M4/8605 , H01M4/861 , H01M4/8657 , H01M4/886 , H01M4/921 , H01M2008/1095 , Y02P70/56
Abstract: 本发明提供一种燃料电池用电极,该电极包括正极层(20)、负极层(19)和置于其间的离子交换膜(21)。在用于制备正极和负极之一的溶液干燥之前,将用于制备离子交换膜的溶液涂覆于其上,然后,在用于制备离子交换膜的溶液尚未干燥的状态下涂覆用于制备另一电极的溶液。由于各层尚未干燥,因而可增强各层之间的密合性。通过将离子交换膜制成溶液,所涂覆的膜可制得很薄。
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公开(公告)号:CN1451185A
公开(公告)日:2003-10-22
申请号:CN01811319.2
申请日:2001-06-29
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H01M4/8605 , H01M4/861 , H01M4/8814 , H01M4/8821 , H01M4/8828 , H01M4/921 , H01M4/926 , H01M8/0234 , H01M2008/1095
Abstract: 是一种高分子电解质型燃料电池,具有一对电极、设有向前述电极的一方提供燃料气体的气体通道的导电性隔板以及设有向前述电极的另一方提供氧化剂气体的气体通道的导电性隔板的高分子电解质型燃料电池,其中电极由氢离子传导性高分子电解质膜、夹住前述氢离子传导性高分子电解质膜的催化剂层以及与前述催化剂层接触的气体扩散层构成。在该高分子电解质型燃料电池上,因为可使含有氢离子传导性高分子电解质和担载了催化剂金属的导电性碳粒子的催化剂层的高分子电解质与催化剂充分且均匀地接触,所以,可将前述高分子电解质分布到前述导电性碳粒子的附聚物构造的细孔内。这样,增大了电极内部的反应面积,使其发挥更高的性能。
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公开(公告)号:CN108808013A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810896008.9
申请日:2014-02-18
Applicant: 福特全球技术公司
Inventor: 凡卡塔拉玛尼·阿南丹 , 安德鲁·罗伯特·德鲁斯
CPC classification number: H01M4/8626 , H01M4/861 , H01M4/8807 , H01M4/8828 , H01M4/8875 , H01M4/8878 , H01M4/96 , H01M12/08 , Y02E60/128
Abstract: 提供了一种具有增大的中孔和大孔体积的锂空气电池阴极及其制造方法。在至少一个实施例中,多个中孔存在于主体材料中并且具有1%至70%的孔隙率。在另一实施例中,多个大孔存在于主体材料中并且具有5%至99%的孔隙率。在一个实施例中,利用牺牲材料来压印中孔和大孔。在另一实施例中,通过施加模板来压印中孔和大孔。在另一实施例中,通过将阴极材料涂覆到多孔基底上来形成中孔和大孔。
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公开(公告)号:CN106887597A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201510933430.3
申请日:2015-12-15
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
CPC classification number: H01M4/86 , H01M4/861 , H01M4/8875
Abstract: 本发明公开了一种孔径梯度分布的水传输板及其制备方法。该水传输板由2层及以上的碳层堆叠而成,且这些堆叠的碳层平均孔径为从多孔碳板一侧到另一侧平均孔径从大到小或从小到大分布的结构。该方法是将造孔剂、导电石墨粉、导电碳纤维和树脂粘结剂混合均匀后导入模具中进行热压处理得到多孔碳板,再将多孔碳板进行高温石墨化处理和亲水化处理即得亲水多孔石墨水传输板。本发明可通过调节造孔剂的加入类型、加入量和加入次数分别调控石墨板的孔径、孔隙率和平均孔结构梯度数。所制备的亲水多孔石墨水传输板可为平均孔径多级梯度分布结构。
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公开(公告)号:CN106684392A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201611039424.4
申请日:2016-11-21
Applicant: 深圳海能动力控股有限公司
CPC classification number: H01M4/861 , H01M4/8803 , H01M4/8817 , H01M12/06
Abstract: 本发明适用于金属空气电池领域,提供了一种阴极空气电极、水发电金属空气电池及制备方法,所述水发电金属空气电池包括至少两组电堆单元,且相邻电堆单元之间层迭排列,所述电堆单元包括阴极空气电极,所述阴极空气电极包括催化层和防水透气集电层;所述催化层包括石墨烯和纳米银,所述防水透气集电层包括泡沫镍集电网和纳米银,所述防水透气集电层中的纳米银依附在所述泡沫镍集电网的网孔中。本发明提供的水发电金属空气电池的阴极空气电极中,通过使用石墨烯与纳米银,增加了阴极空气电极中碳极粉体的导电性,进而提高水发电金属空气电池的导电性能。由此获得的阴极空气电极,整体的厚度较薄、用量较省,成本较为低廉。
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公开(公告)号:CN104204302B
公开(公告)日:2016-12-28
申请号:CN201380017264.1
申请日:2013-03-11
Applicant: 贝卡尔特公司 , 阿格法-格瓦特股份有限公司
IPC: C25B9/20 , H01M8/083 , H01M4/86 , H01M4/88 , H01M8/0232 , H01M8/0293
CPC classification number: H01M8/0245 , C25B9/20 , C25B13/04 , H01M4/745 , H01M4/861 , H01M4/8621 , H01M4/8807 , H01M8/0232 , H01M8/0239 , H01M8/0289 , H01M8/0293 , H01M8/0656 , H01M8/083 , Y10T156/10
Abstract: 本发明涉及用于碱性电解池或碱性燃料电池的多孔金属性气体扩散基材和聚合物分隔膜的组件。该组件的聚合物分隔膜包括分散在有机聚合物粘结剂中的无机亲水粒料。该聚合物分隔膜在填充有电解质时是气密的。该聚合物分隔膜渗入该多孔金属性气体扩散基材至少顶部部分。还公开了一种通过将浆料涂覆在多孔金属性气体扩散基材上来制备这样的组件的方法。
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公开(公告)号:CN103636039B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201280017840.8
申请日:2012-04-11
Applicant: 联合工艺公司
CPC classification number: H01M4/861 , H01M4/8605 , H01M8/0234 , H01M8/18 , H01M8/188 , H01M8/20 , Y02E60/528
Abstract: 一种液流电池,其包括一电极,该电极工作时可被包含可逆氧化还原耦反应物的溶液浸湿。在一实施例中,该电极可以有多个微孔和宏孔,其中这些宏孔的大小尺寸比微孔的大小尺寸至少大一个数量级。在另一实施例中,该电极包括多层,其中该多层中之一层有多个宏孔而该多层中之另一层有多个微孔。在又一实施例中,该电极厚度小于约2mm。在别的实施例中,该电极包括一多孔碳层,其中该碳层由多个粘结在一起的颗粒构成。
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公开(公告)号:CN105308215A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201480034109.5
申请日:2014-06-19
Applicant: 京瓷株式会社
CPC classification number: C25B9/18 , C25B1/04 , C25B9/08 , C25B11/03 , C25B11/035 , H01M4/861 , H01M8/0202 , H01M8/04007 , H01M8/2425 , H01M8/2484 , H01M8/2485 , H01M2008/1293 , Y02E60/366
Abstract: 提供一种电池单元、电池堆装置、电池单元装置以及模块。本实施方式的电池单元(1)的特征在于,具有:电池堆(7),其具备柱状的多个电池(2),所述电池(2)具有内侧电极层(9)、固体氧化物型的固体电解质层(10)、和外侧电极层(11),且具有沿着长度方向从一端贯通至另一端的流通孔(13);第1歧管(3),其用于对多个电池(2)的一端部进行固定,并且向流通孔(13)提供水蒸气;和第2歧管(5),其对多个电池(2)的另一端部进行固定,并且回收从流通孔(13)排出的气体。
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公开(公告)号:CN103270633B
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201180062751.0
申请日:2011-11-17
Applicant: 日产自动车株式会社
Inventor: 吉泽幸大
CPC classification number: H01M8/1002 , H01M4/861 , H01M4/8626 , H01M8/0241 , H01M8/0247 , H01M8/0258 , H01M8/026 , H01M8/0265 , H01M8/1007 , H01M2004/8689 , H01M2008/1095
Abstract: 增加通过肋内的发电用气体量,从而能够提高氧向肋附近的催化剂层扩散,并且能够降低电阻过电压而实现电池单元电压的提高。本发明涉及一种燃料电池,在配置有在电解质膜的两侧层叠阳极和阴极而成的电池单元的电池单元构造体的两表面上,配置分别用于划分形成供两种发电用气体流通的流路的一对隔板(8(9)),在上述各隔板(8(9))与电池单元构造体之间,配置有至少一部分被多孔化而成的多个多孔肋(20A),其中,上述多个多孔肋(20A)中的至少一部分多孔肋连续地排列在与发电用气体的流通方向交叉的方向上的气体流路截面的整个表面。
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公开(公告)号:CN104704664A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201380042780.X
申请日:2013-06-12
Applicant: 努威拉燃料电池有限公司
CPC classification number: C25B15/08 , H01M4/80 , H01M4/808 , H01M4/861 , H01M8/0232 , H01M8/0245 , H01M8/04201 , Y02E60/50 , Y10T156/1002
Abstract: 描述了用于在高压差电化学电池中使用的三维多孔流动结构的设计和制造方法。通过压实高度多孔金属衬底并将至少一个微孔材料层层压在压实的衬底上形成流动结构。该流动结构提供大于约55%的空隙体积和大于约12,000 psi的屈服强度。在一个实施例中,流动结构包括对于电解质膜的孔隙率梯度,这有助于将来自电解质膜的机械负荷在开口多孔流动结构的整个结构元件中重新分布,而同时通过流动结构维持充分的流体渗透率和导电率。
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