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公开(公告)号:CN106165170B
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201580017505.1
申请日:2015-03-19
Applicant: 住友电气工业株式会社 , 独立行政法人产业技术综合研究所
IPC: H01M8/0232 , H01M8/0234 , H01M8/0239 , H01M8/0245
CPC classification number: H01M8/0245 , H01M8/0232 , H01M8/0234 , H01M8/0239 , H01M2008/1095
Abstract: 用于燃料电池中的集电体(8、9),该燃料电池被配置为包括:具有固体聚合物电解质层(2)和夹持所述固体聚合物电解质层(2)而形成的一对电极层(3、4)的膜电极组件(5);分别层叠在电极层(3、4)上的集电体(8、9);以及将气体分别供给至电极层(3、4)的气体流路(10、11)。所述集电体(8、9)各自包括分别层叠在电极层(3、4)上的金属多孔体(6a、7a),其为电极层(3、4)供给流动的气体,同时电连接到电极层(3、4)。所述金属多孔体(6a、7a)被分别配置为至少在所述电极层(3、4)的侧面上包括导电层,所述导电层包含固定在具有耐腐蚀性和防水性的树脂上的导电性颗粒。
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公开(公告)号:CN108602037A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201780009260.7
申请日:2017-02-02
Applicant: 华盛顿大学
Inventor: 利洛·D·波佐 , 安东尼·威廉·莫雷蒂 , 格雷戈里·M·纽勃姆 , 亚伦·韦斯特 , 伊顿·里弗斯
CPC classification number: B01D67/0048 , B01D39/2068 , B01D53/228 , B01D61/025 , B01D67/0076 , B01D67/0079 , B01D67/0088 , B01D69/105 , B01D69/12 , B01D71/02 , B01D71/027 , B01D71/26 , B01D71/28 , B01D71/76 , B01D2256/16 , B01D2257/102 , B01D2257/504 , B01D2323/286 , H01M8/0236 , H01M8/0239 , H01M8/0245 , H01M8/1016 , H01M8/1053 , H01M8/1062 , H01M8/188 , H01M2300/0094 , Y02E60/528
Abstract: 本发明公开了陶瓷选择性膜和通过在多孔膜基材上形成选择性二氧化硅陶瓷来形成陶瓷选择性膜的方法。代表性的陶瓷选择性膜包括离子传导膜(例如,质子传导膜)和气体选择性膜。膜的代表性用途包括并入燃料电池和氧化还原液流电池(RFB)中作为离子传导膜。
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公开(公告)号:CN108134108A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201611088070.2
申请日:2016-12-01
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: H01M8/0239 , H01M8/18
CPC classification number: Y02E60/528 , H01M8/0239 , H01M8/188
Abstract: 本发明涉及一种聚偏氟乙烯-六氟丙烯隔膜在液流电池中的应用,所述聚偏氟乙烯-六氟丙烯隔膜孔径为4-10nm、孔隙率为60-85%。本发明的聚偏氟乙烯-六氟丙烯隔膜,成本低、效率高、稳定性好;制膜工艺简单可控,适于大规模生产;可根据液流电池的需要,调节孔径分布和孔结构;本发明拓宽了液流电池隔膜的适用范围。
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公开(公告)号:CN106856246A
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201610772700.1
申请日:2016-08-30
Applicant: 现代自动车株式会社
IPC: H01M8/1004
CPC classification number: H01M8/0245 , B05D1/18 , B05D1/265 , H01M8/0234 , H01M8/0239 , Y02P70/56
Abstract: 公开了一种用于制造燃料电池的气体扩散层的装置和方法,该装置包括:传送机,在防水剂涂覆之前沿一个方向输送用于气体扩散层的大孔层的基材片;喷嘴,布置在传送机周围以用纤维类型或期望模式的防水剂涂覆所输送的基材片;以及喷嘴输送单元,与喷嘴的上端结合以沿着期望轨迹输送喷嘴。
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公开(公告)号:CN106558711A
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201510604061.3
申请日:2015-09-21
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: H01M8/0239
CPC classification number: H01M8/0239
Abstract: 本发明涉及一种多孔隔膜在有机体系液流电池中的应用,以线型或轻度支链型(支链C5以内)的高分子聚合物树脂为原料,通过溶剂相转换法制备而成的非对称多孔离子传导膜,继而通过控温交联法在多孔膜基体上引入交联点,相邻的单体之间通过交联点结合,制备得到具三维网络交联结构非对称多孔离子传导膜。本发明提出的这类具有交联结构的多孔离子传导膜在有机体系电解液中尺寸稳定性优异,热稳定性和机械稳定性良好,原材料廉价易且制膜工艺简单得具有大规模应用前景,因此该膜适用于有机体系液流电池中并且表现出良好的电池性能。
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公开(公告)号:CN106496617A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610994449.3
申请日:2016-11-11
Applicant: 广东电网有限责任公司电力科学研究院
CPC classification number: C08J5/2256 , C08J2361/16 , C08K3/22 , C08K3/36 , C08K9/04 , C08K2003/2241 , C08K2003/2244 , C08K2201/011 , C08L2201/08 , C08L2203/16 , C08L2203/20 , H01M8/0239 , C08L61/16
Abstract: 本申请属于电池材料技术领域,涉及一种交联聚醚醚酮高温质子传导膜及其制备方法,尤其涉及一种离子液体修饰的无机氧化物纳米颗粒与磺化聚醚醚酮交联而成的质子传导膜及其制备方法。本发明所公开的材料和高温质子传导膜包含经离子液体修饰的无机氧化物纳米颗粒和磺化聚醚醚酮。本发明所提供的传导膜材料能够在常温条件下依靠水作为传导介质,在高温条件下依靠离子液体作为质子传导介质,能够适应不同的温度范围、性能稳定,可广泛应用于制备适用于不同温度范围的质子交换膜燃料电池(PEMC)。本发明所公开的制备方法合成工艺操作步骤简单,制备得到的传导膜在高温条件下具有较高的传导率,性能稳定。
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公开(公告)号:CN104795583B
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201410027599.8
申请日:2014-01-21
Applicant: 北京好风光储能技术有限公司
IPC: H01M8/18 , H01M8/0202
CPC classification number: H01M4/8626 , H01M2/1673 , H01M8/0232 , H01M8/0234 , H01M8/0239 , H01M8/0243 , H01M8/0293 , H01M8/188 , H01M8/20 , Y02E60/528
Abstract: 本发明提供一种新型锂离子液流电池,包括:正极集流层、负极集流层、正极反应腔、负极反应腔、隔离层、正极悬浮液和负极悬浮液,其中,正极集流层和负极集流层分别位于隔离层的两侧且与隔离层紧密接触,构成正极集流层、隔离层与负极集流层的夹心复合结构层;若干个夹心复合结构层按照相同极性集流层相对放置的顺序依次排列,电极悬浮液在相邻夹心复合结构层之间的电池反应腔内连续或间歇流动。本发明使得电池反应腔的大小可以根据电极悬浮液的粘度灵活设计而不会增加电池的极化内阻,解决了现有锂离子液流电池在电池反应腔大小和电池极化内阻之间存在的制约矛盾。
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公开(公告)号:CN105981208A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201580008113.9
申请日:2015-01-22
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: H01M8/16 , H01M4/86 , H01M4/90 , H01M8/0239
CPC classification number: H01M8/16 , H01M4/8605 , H01M4/90 , H01M4/96 , H01M8/0239 , Y02E60/527
Abstract: 本发明涉及一种微生物燃料电池(1),其具备:含有有机物的电解液(2),保持厌氧性微生物、并与电解液接触的负极(3),以及具有憎水层(41)和重叠在憎水层上的气体扩散层(42)的正极(4)。而且将负极的面积相对于气体扩散层的面积之比设定为T1,将正极在由电解液、负极以及正极构成的电极体系中的正极的电位下的最大电流密度相对于负极在该电极体系中的负极的电位下的最大电流密度之比设定为T2。在此情况下,T1和T2满足式(1)的关系:T21/2≤T1≤T22(1)。
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公开(公告)号:CN105895928A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610064355.6
申请日:2016-01-29
Applicant: 劳士领汽车集团
IPC: H01M4/90
CPC classification number: H01M8/0243 , B29C70/08 , B29C70/465 , B29C70/882 , B29K2101/12 , B29K2307/04 , B29K2995/0005 , B29K2995/0058 , B29L2031/3468 , H01M8/0234 , H01M8/0236 , H01M8/0239 , H01M8/0245 , H01M4/9083
Abstract: 本发明涉及一种用于燃料电池的双极板(10),其包括含有热塑性结合的碳素纤维(18a至d)的纤维增强结构(16),其中纤维增强结构(16)为多层的并且包括多个纤维增强结构层(16a至d),这些纤维增强结构层中的至少两个分别含有热塑性结合的碳素纤维(18a至d)。
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公开(公告)号:CN105870463A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610317568.5
申请日:2016-05-16
Applicant: 盐城工学院
IPC: H01M4/88 , H01M8/0239 , H01M8/1011
CPC classification number: Y02E60/522 , H01M4/8803 , H01M8/0239 , H01M8/1013
Abstract: 本发明公开了一种直接乙醇燃料电池微纳米孔阴极基体的制备方法,首先把适量的丙烯酰胺和N,N'?亚甲基双丙烯酰胺用去离子水溶解,然后加入中间相碳微球、石墨粉、氯化铵及适量的Tween 80进行超声分散、搅拌。得到具有流变性能的浆料。取合适的浆料作为一次成型的材料,在浆料中加入适量的过硫酸铵和四甲基乙二胺,倒入模具,得到相应形状的生坯。把生坯在乙醇溶液中浸泡,然后干燥、烧结,得到阴极基体。本发明中氯化铵的加入可提高微纳米孔孔隙率,更有利于空气或氧气的传输,这是因为氯化铵易于受热分解的特点,有利于微纳米孔阴极基体孔隙成型。
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