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公开(公告)号:CN103157467B
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201110419158.9
申请日:2011-12-14
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种Ru和/或Ir贵金属氧化物,其分子式可表示为RuxIr1-xO2,其中0≤x≤1。该贵金属氧化物的制备是以氨基修饰的氧化硅分子筛SBA-15为模板,通过库仑与毛细管力作用,将Ru和/或Ir贵金属浸渍还原于模板壳体的周边孔中。该方法是一种简便的形貌可控的贵金属氧化物的制备方法,同时将硬模板法应于二元贵金属氧化物的制备,扩展了其应用范围。将本发明制备的RuxIr1-xO2用作固体聚合物电解质(SPE)水电解池阳极催化剂时具有较好的析氧电催化性能。本发明在可再生燃料电池(RFC)、光电催化、电解氢气发生器装置中有广泛的利用价值。
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公开(公告)号:CN103855407A
公开(公告)日:2014-06-11
申请号:CN201210513613.6
申请日:2012-12-04
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: H01M4/86
CPC classification number: H01M4/8605 , H01M4/8636 , H01M8/04119 , H01M8/1004 , H01M2008/1095
Abstract: 本发明设计了一种改善电压分布均一性的膜电极。包括扩散层从进气端到出气端方向上憎水性的递增梯度,以及催化层从进气端到出气端方向憎水性的递增梯度。这种梯度分布可以改善氧电极由于进气端增湿不足导致的电压偏低,和改善电池出气端由于水淹造成的电压下降。
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公开(公告)号:CN102527187B
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201010611286.9
申请日:2010-12-29
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: B01D53/047 , H01M8/04
Abstract: 本发明涉及一种利用外加电压脱除空气中杂质气体SO2的方法。空气先通过一种类电池结构装置,再进入到质子交换膜燃料电池。在这种类电池结构装置上施加一定的电压,脱除空气中的SO2。本发明能够有效地消除空气中杂质气体SO2对PEMFC性能的负面影响,提高燃料电池的环境适应性。
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公开(公告)号:CN103387690A
公开(公告)日:2013-11-13
申请号:CN201210144399.1
申请日:2012-05-09
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: C08J7/12 , C08J5/22 , C08J3/24 , C08L27/18 , C08L81/06 , C08L25/06 , C08L71/10 , C08L61/16 , H01M8/02 , H01M2/16
Abstract: 一种交联型复合阴离子交换膜的制备方法,包括如下步骤:将PTFE多孔膜在乙醇溶液中浸泡,除去表面的有机物;将氯甲基化的聚合物溶解在有机溶剂中,加入低级仲胺试剂配置部分叔胺化的聚合物溶液(交联前驱液);通入低级叔胺试剂进行季铵化;用相转化法浇铸制备PTFE复合膜;将得到的复合膜浸入低级叔胺试剂进行季铵化得到基于PTFE阴离子交换膜。本发明方法简单、高效,所得到得阴离子交换膜具有高的离子交换容量和高的离子传导率,尺寸稳定性好,在碱性燃料电池方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN103159971A
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201110428217.9
申请日:2011-12-19
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: C08J5/22 , C08J7/12 , C08L71/12 , C08L81/06 , C08L61/16 , C08L71/10 , B01J41/12 , H01M8/02 , H01M2/16
CPC classification number: Y02P70/56
Abstract: 本发明涉及一种阴离子交换膜的制备方法,该方法首先利用1,4-二氯甲氧基丁烷(BCMB)作为氯甲基化试剂,在聚合物基底上引入功能性基团,然后经季铵化、碱化后形成离子交换基团,从而制得聚合物阴离子交换膜。本方法的优点在于使用长链醚BCMB作为氯甲基化试剂,避免了短链醚的致癌作用,同时BCMB价格低廉,活性高,制得的阴离子交换膜具有较好的化学稳定性、热稳定性及机械稳定性,离子传导率及离子交换容量较高,可用于碱性燃料电池。
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公开(公告)号:CN103022459A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210487819.6
申请日:2012-11-27
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 一种石墨烯/钛酸锂复合负极材料的制备方法,将作为锂源、钛源的化合物和氧化石墨烯通过液相法复合后,在混有还原气体的惰性气体中将复合物中的氧化石墨烯还原为石墨烯,从而得到石墨烯/钛酸锂复合负极材料。该方法的特点是通过原位复合实现石墨烯在钛酸锂中的均匀分布。在相同条件下,以这种石墨烯/钛酸锂复合材料和活性炭分别做负极和正极的混合电容器的放电时间也明显大于以活性炭做电极的双电层电容器以及以钛酸锂和活性炭分别做负极和正极的混合电容器。采用本发明方法制备的混合型超级电容器和锂离子电池复合负极材料中的钛酸锂物相纯度高。此外,本制备方法还具有易于实现规模化工业生产的特点。
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公开(公告)号:CN102850967A
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201210332896.4
申请日:2012-09-10
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: C09J127/18 , C09J101/26 , H01G11/38
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 一种制备高面密度及高电导率电极的复合粘结剂体系,该复合粘结剂体系由羧甲基纤维素钠(CMC)水溶液和聚四氟乙烯(PTFE)乳液配制而成;其中,羧甲基纤维素钠与聚四氟乙烯乳液的质量比在0.5-1.5之间。本发明能够制备高面密度以及电导率的超级电容器电极,适用于混合电容器活性炭电极的制备,且该体系具有良好的稳定性。
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公开(公告)号:CN102108129B
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN200910248841.3
申请日:2009-12-28
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
CPC classification number: Y02E60/522
Abstract: 本发明涉及一种质子交换膜燃料电池有机-无机复合膜磺化后处理方法。本发明可有效解决传统质子交换膜掺入无机粒子后电导率下降的问题。通过这种后处理方法得到的磺化有机-无机复合膜,可应用于传统及高温(80℃-120℃)质子交换膜燃料电池,并且在高温低增湿条件下表现出较好的性能且长时间运行性能无明显衰减。由本发明制备的磺化有机-无机复合膜可以运用于高温质子交换膜燃料电池以及直接醇类燃料电池中作为质子传导介质使用。
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公开(公告)号:CN102101085B
公开(公告)日:2012-12-05
申请号:CN200910248483.6
申请日:2009-12-16
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明是关于一种制备燃料电池催化膜电极的自动喷涂装置,包括工作台、喷枪,所述工作台为抽真空热台,其为空心箱体,箱体内设置有电加热元件,箱体通过管路与抽真空系统相连,上表面呈平板状,在平板状的上表面开设有能入箱体内腔的孔;所述喷枪通过管路与喷涂机储液料斗相连,在料斗的底部或侧壁上设置有超声震荡器;喷枪喷嘴处设置有伞状加热罩。本发明载放膜材料的抽真空热台可以加速溶剂挥发和避免膜的溶胀变形。喷涂过程中催化剂料液处于超声震荡的环境,以保证料液的均匀性。通过对喷枪枪口和膜材料之间的扇形环境进行加热,可以提高料液在喷涂过程中溶剂的挥发。喷涂厚度通过控制料液的浓度、喷涂流量以及喷涂次数来决定。相对于传统手动喷涂制备膜电极,该自动喷涂装置不仅提高了喷涂效率、保证了的喷涂的均匀性和实验的可重复性,更因为引入抽真空热台、超声震荡等原件使得直接喷涂法制备膜电极遇到的膜溶胀,浆料长时间放置沉降等问题得到相应解决。
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