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公开(公告)号:CN116111155A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310375439.1
申请日:2023-04-11
Applicant: 山东赛克赛斯氢能源有限公司
IPC: H01M8/1088 , H01M8/1051 , C25B13/08 , C25B1/04
Abstract: 本发明提供了一种氢燃料电池和电解水制氢质子交换膜及其制备方法,涉及氢燃料电池和电解水制氢质子交换膜技术领域;所述质子交换膜是水凝胶复合质子交换膜,所述水凝胶是PEGDA交联的HEMA‑NVP共聚水凝胶。本发明通过将高度亲水的水凝胶掺杂到质子交换膜中,实现了质子交换膜膜内水环境的改善,提高了质子传导率,从而能够很好地应用于氢燃料电池和电解水制氢。
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公开(公告)号:CN114990594A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210783265.8
申请日:2022-07-05
Applicant: 山东赛克赛斯氢能源有限公司
Abstract: 本发明涉及一种高压电解用电极框及高压电解槽,属于电解制氢技术领域。所述电极框包括阳极框和阴极框,所述阳极框和阴极框为外径尺寸相同的方形框,所述阳极框上对称的开有进水孔和出水孔,所述阴极框上对称开有氢气孔,所述阳极框和阴极框上分别对应的对称分布有多个螺栓穿孔,所述阳极框和阴极框的框体两面沿框体的内缘和外缘分别设有多圈V型的密封凸纹,所述阳极框和阴极框对合面的密封凸纹相互啮合。本发明设计的电极框的阳极框和阴极框对合时通过各自内、外缘的V型密封凸纹相互啮合,对合后的密封、紧固效果更佳。
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公开(公告)号:CN119333613B
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411887140.5
申请日:2024-12-20
Applicant: 山东赛克赛斯氢能源有限公司
IPC: F16K13/10
Abstract: 本发明涉及一种用于制氢设备排水的水封装置和水封方法,涉及氢气制备技术领域。水封装置包括竖直设置的外管和竖直设置于外管内部的内管,外管和内管的底端和顶端封闭;气液进管穿过外管伸入内管中,末端管路的方向向上,且位于内管中的气液进管的侧壁设置有多个排出孔;内管中的气液进管的上方设置有多个竖直排列的波轮,波轮上方的内管侧壁设置有多个贯通的溢流孔;外管连通溢流管,溢流管的末端开口高度低于溢流孔。制氢设备排出的气水混合物先在内管中积累,使内管中的液位逐渐升高溢流至外管,再在外管和内管之间的空腔中积累,使外管中的液位逐渐升高并通过溢流管溢流。氢气在内管实现气水分离后积累在排气口附近,防止氢气在下水道中积累。
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公开(公告)号:CN114908373B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202210360477.5
申请日:2022-04-07
Applicant: 山东赛克赛斯氢能源有限公司
IPC: C25B11/091 , C25B11/089 , C25B11/081 , C25B11/02 , C25B9/21 , C25B13/08 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种高纯氢气的纯水电解制氢膜电极的制备方法,将纳米Pd加入阴极催化剂中,然后阴极和阳极催化剂与Nafion溶液、异丙醇、无水乙醇和蒸馏水分别按比例配置得到阴极和阳极催化剂乳液;然后将阴极和阳极催化剂乳液分别涂覆在真空吸附的转印模板上,烘干;将制备好的转印模板固定于质子交换膜两侧,在一定温度压力下处理,在该压力下冷却至室温,去除转印模板,真空干燥,取出后制得膜电极。该膜电极可以大幅度减少氢中氧含量,使用转印模板进行转印制备催化层与离子膜结合牢固、催化剂使用效率高、膜电极使用寿命长的纯水电解离子膜电极的制备方法,进行催化剂的调整和转印工艺改进,制备了氢气纯度更高的膜电极,实现了商业化应用。
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公开(公告)号:CN108796538B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN201810981646.0
申请日:2018-08-27
Applicant: 山东赛克赛斯氢能源有限公司
Abstract: 本发明提供了一种电解槽用电极密封框,包括阴极密封框和阳极密封框,所述阴极密封框和阳极密封框均设有进水口、出水口,所述进水口和出水口中心对称,所述阴极密封框和阳极密封框上设有若干螺栓紧固孔,螺栓紧固孔为偶数个,所述螺栓紧固孔中心对称,且两个螺栓紧固孔之间设有一个实心区;所述阳极密封框的进水口和出水口均设有避免压紧损伤的分流加强筋;所述阴极密封框和阳极密封框上均设有加强密封的密封凸条。本发明为水路气路提供了优良通道,阴极电极密封框设置气路出口,减少了后续分离的过程,并且通过内部的结构设计,提高了电流密度,减少了能源消耗,又大大提高了产氢效率。
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公开(公告)号:CN114990594B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202210783265.8
申请日:2022-07-05
Applicant: 山东赛克赛斯氢能源有限公司
Abstract: 本发明涉及一种高压电解用电极框及高压电解槽,属于电解制氢技术领域。所述电极框包括阳极框和阴极框,所述阳极框和阴极框为外径尺寸相同的方形框,所述阳极框上对称的开有进水孔和出水孔,所述阴极框上对称开有氢气孔,所述阳极框和阴极框上分别对应的对称分布有多个螺栓穿孔,所述阳极框和阴极框的框体两面沿框体的内缘和外缘分别设有多圈V型的密封凸纹,所述阳极框和阴极框对合面的密封凸纹相互啮合。本发明设计的电极框的阳极框和阴极框对合时通过各自内、外缘的V型密封凸纹相互啮合,对合后的密封、紧固效果更佳。
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公开(公告)号:CN115832372A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202310152244.0
申请日:2023-02-23
Applicant: 山东赛克赛斯氢能源有限公司
IPC: H01M8/04858 , H01M16/00 , H01M10/46
Abstract: 本发明公开了一种PEM电池堆系统,属于直接转变化学能为电能技术领域,包括:PEM电解槽、PEM电池堆、水箱、第一分离器、第二分离器、电源、处理模块、开关模块、储能模块、升压模块、旁路开关和负载。PEM电池堆系统具有低压模式和高压模式,在PEM电池堆系统处于高压模式时,处理模块的输出电压大于PEM电池堆系统的额定电压,通过开关模块导通储能模块,利用储能模块对超过额定电压的部分电压进行储能,以便在气温低于10℃的环境下启动PEM电池堆系统,通过旁路开关断开升压模块;通过旁路开关导通升压模块,利用升压模块将输出电压调整至额定电压。
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公开(公告)号:CN114908373A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210360477.5
申请日:2022-04-07
Applicant: 山东赛克赛斯氢能源有限公司
IPC: C25B11/091 , C25B11/089 , C25B11/081 , C25B11/02 , C25B9/21 , C25B13/08 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种高纯氢气的纯水电解制氢膜电极的制备方法,将纳米Pd加入阴极催化剂中,然后阴极和阳极催化剂与Nafion溶液、异丙醇、无水乙醇和蒸馏水分别按比例配置得到阴极和阳极催化剂乳液;然后将阴极和阳极催化剂乳液分别涂覆在真空吸附的转印模板上,烘干;将制备好的转印模板固定于质子交换膜两侧,在一定温度压力下处理,在该压力下冷却至室温,去除转印模板,真空干燥,取出后制得膜电极。该膜电极可以大幅度减少氢中氧含量,使用转印模板进行转印制备催化层与离子膜结合牢固、催化剂使用效率高、膜电极使用寿命长的纯水电解离子膜电极的制备方法,进行催化剂的调整和转印工艺改进,制备了氢气纯度更高的膜电极,实现了商业化应用。
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公开(公告)号:CN108796538A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810981646.0
申请日:2018-08-27
Applicant: 山东赛克赛斯氢能源有限公司
Abstract: 本发明提供了一种电解槽用电极密封框,包括阴极密封框和阳极密封框,所述阴极密封框和阳极密封框均设有进水口、出水口,所述进水口和出水口中心对称,所述阴极密封框和阳极密封框上设有若干螺栓紧固孔,螺栓紧固孔为偶数个,所述螺栓紧固孔中心对称,且两个螺栓紧固孔之间设有一个实心区;所述阳极密封框的进水口和出水口均设有避免压紧损伤的分流加强筋;所述阴极密封框和阳极密封框上均设有加强密封的密封凸条。本发明为水路气路提供了优良通道,阴极电极密封框设置气路出口,减少了后续分离的过程,并且通过内部的结构设计,提高了电流密度,减少了能源消耗,又大大提高了产氢效率。
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公开(公告)号:CN119352100A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411946084.8
申请日:2024-12-27
Applicant: 山东赛克赛斯氢能源有限公司
IPC: C25B15/02 , C25B15/08 , C25B15/023 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种氢氧压力平衡控制方法及系统,涉及一般控制系统领域,控制方法包括以下步骤:获取氧气侧压力#imgabs0#和氢气侧压力#imgabs1#,并设置第一预设压力#imgabs2#;调节氧气侧压力使#imgabs3#=#imgabs4#,同时调节氢气侧压力使#imgabs5#=#imgabs6#;当#imgabs7#=#imgabs8#=#imgabs9#时,设置第二预设压力#imgabs10#;调节氧气侧压力使#imgabs11#=#imgabs12#,同时调节氢气侧压力使#imgabs13#=#imgabs14#;当#imgabs15#=#imgabs16#=#imgabs17#时,重复上述步骤,依次设置多个预设压力并调节氧气侧压力#imgabs18#和氢气侧压力#imgabs19#,直至#imgabs20#=#imgabs21#=输出压力;本发明提供的氢氧压力平衡控制方法,采用逐步对比上升的控制方式进行升压,该控制方式可以实现氢氧侧在不同产期量的情况下,实现二者的等压上升并且等压输出。
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