气体扩散电极和燃料电池

    公开(公告)号:CN109314252A

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201780038818.4

    申请日:2017-09-15

    Abstract: 本发明涉及一种气体扩散电极,其在导电性多孔基材的至少单面具有微多孔层,其中,在厚度方向贯穿上述微多孔层的区域的合计面积率为0.1%~1%,并且,上述微多孔层的厚度100%中,在上述导电性多孔基材中渗入的上述微多孔层(以下称为渗入部分)的厚度的比例(以下称为渗入量)为30%~70%。在将气体扩散电极用于燃料电池时,可得到排水性高、发电性能高的燃料电池。

    气体扩散电极和燃料电池

    公开(公告)号:CN108370040A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201680073085.3

    申请日:2016-12-16

    CPC classification number: H01M4/86 H01M4/96 H01M8/10

    Abstract: 本发明的目的在于提供兼具耐干涸性和耐溢流性且作为燃料电池的发电性能良好的气体扩散电极。为了实现上述目的,本发明具有以下的构成。即,一种气体扩散电极,是在导电性多孔基材的至少单面具有微多孔层的气体扩散电极,将在厚度方向三等分上述微多孔层的与表面垂直的截面而得到的区域从上述导电性多孔基材侧起依次设为第1区域、第2区域、第3区域时,上述第3区域的氟强度为上述第2区域的氟强度的0.8~1.2倍。

    气体扩散电极和燃料电池

    公开(公告)号:CN109314252B

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN201780038818.4

    申请日:2017-09-15

    Abstract: 本发明涉及一种气体扩散电极,其在导电性多孔基材的至少单面具有微多孔层,其中,在厚度方向贯穿上述微多孔层的区域的合计面积率为0.1%~1%,并且,上述微多孔层的厚度100%中,在上述导电性多孔基材中渗入的上述微多孔层(以下称为渗入部分)的厚度的比例(以下称为渗入量)为30%~70%。在将气体扩散电极用于燃料电池时,可得到排水性高、发电性能高的燃料电池。

    气体扩散电极和燃料电池

    公开(公告)号:CN108370040B

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN201680073085.3

    申请日:2016-12-16

    Abstract: 本发明的目的在于提供兼具耐干涸性和耐溢流性且作为燃料电池的发电性能良好的气体扩散电极。为了实现上述目的,本发明具有以下的构成。即,一种气体扩散电极,是在导电性多孔基材的至少单面具有微多孔层的气体扩散电极,将在厚度方向三等分上述微多孔层的与表面垂直的截面而得到的区域从上述导电性多孔基材侧起依次设为第1区域、第2区域、第3区域时,上述第3区域的氟强度为上述第2区域的氟强度的0.8~1.2倍。

    气体扩散电极及其制造方法

    公开(公告)号:CN108541350B

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN201680074894.6

    申请日:2016-12-16

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种气体扩散电极,其在燃料电池中使用时不易发生短路,充分除去在多孔碳电极基材的表面粘结不充分的碳短纤维,具有压缩时的厚度充分的微多孔层。上述气体扩散电极的特征在于,在多孔碳电极基材的至少单面具有微多孔层,上述多孔碳电极基材是利用树脂碳化物粘结碳短纤维而成的,在从最接近一侧表面的具有50%填充率的面到最接近另一侧表面的具有50%填充率的面的区间,将上述多孔碳电极基材在面垂直方向三等分而得到的层在接近一侧表面的层和接近另一侧表面的层中层的填充率不同,以0.15MPa加压时的上述微多孔层的厚度为28~45μm,以2MPa加压时的上述微多孔层的厚度为25~35μm。

    气体扩散电极及其制造方法

    公开(公告)号:CN108541350A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201680074894.6

    申请日:2016-12-16

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种气体扩散电极,其在燃料电池中使用时不易发生短路,充分除去在多孔碳电极基材的表面粘结不充分的碳短纤维,具有压缩时的厚度充分的微多孔层。上述气体扩散电极的特征在于,在多孔碳电极基材的至少单面具有微多孔层,上述多孔碳电极基材是利用树脂碳化物粘结碳短纤维而成的,在从最接近一侧表面的具有50%填充率的面到最接近另一侧表面的具有50%填充率的面的区间,将上述多孔碳电极基材在面垂直方向三等分而得到的层在接近一侧表面的层和接近另一侧表面的层中层的填充率不同,以0.15MPa加压时的上述微多孔层的厚度为28~45μm,以2MPa加压时的上述微多孔层的厚度为25~35μm。

Patent Agency Ranking