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公开(公告)号:CN103441287B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201310347763.9
申请日:2013-08-09
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
IPC: H01M4/88
Abstract: 本发明涉及一种直接甲醇燃料电池膜电极的制备方法,以静电纺技术构建活性碳粉和Nafion树脂混合的纳米纤维网络结构薄膜,然后在制得的纳米纤维网络结构薄膜表面上沉积贵金属纳米催化剂,分别制得阴极催化层薄膜和阳极催化层薄膜;或者以贵金属纳米催化剂和Nafion树脂的混合料为原料通过静电纺技术直接构建阴极催化层薄膜和阳极催化层薄膜;最后将阴极气体扩散层、阴极催化层薄膜、Nafion膜、阳极催化层薄膜和阳极气体扩散层热压制成直接甲醇燃料电池膜电极集合体;通过静电纺技术构建纳米纤维三维网络结构的膜电极,可实现膜电极三相反应界面的最大化,实现电催化活性、传质效率和催化剂利用效率的提高。
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公开(公告)号:CN105428673A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510844043.2
申请日:2015-11-26
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
IPC: H01M8/04082
CPC classification number: H01M8/04201
Abstract: 本发明提供一种被动式直接甲醇燃料电池燃料供给系统,所述燃料供给系统包括甲醇燃料盒、填充进所述甲醇燃料盒中的固体甲醇以及固定于所述甲醇燃料盒上的用于隔离所述固体甲醇与单电池或电堆板的隔离片。本发明利用丙烯酸树脂粉末作为高聚物制备了凝胶状高浓度固体甲醇,可直接或采用涂覆于柔性载体的方式填充于甲醇燃料盒中,利用其释放的甲醇蒸汽直接作为甲醇燃料电池的阳极燃料供应源。采用固体甲醇作为燃料的直接甲醇燃料电池系统不存在方向敏感性问题,而且免去了传统电堆中复杂的甲醇分配以及液-气转化系统,具有很强的实际应用意义。
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公开(公告)号:CN103199268B
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201310077628.7
申请日:2013-03-11
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
IPC: H01M4/88 , H01M4/86 , H01M8/0247 , G03F7/00
CPC classification number: Y02P70/56
Abstract: 本发明涉及燃料电池领域,具体涉及一种基于纳米压印技术制备有序纳米结构膜、有序纳米结构膜电极的方法,以及前述制备技术在离子交换膜燃料电池制备中的应用。本发明在外加温度、压力的作用下,采用表面具有有序纳米结构图案的硬模板对高分子膜进行压印,在高分子膜上形成与硬模板上的图案互补的有序纳米结构,脱模,获得所述有序纳米结构膜;在所述有序纳米结构膜上涂覆催化剂层,获得有序纳米结构膜电极。采用本发明方法对有序纳米结构膜电极进行制备,不仅可降低催化剂的载量、提高催化剂的利用率,达到膜电极和电池成本降低的目的,还能实现燃料电池性能的提高,极具开发价值和市场潜力。
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公开(公告)号:CN102683725B
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201210187091.5
申请日:2012-06-07
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
CPC classification number: Y02E60/523
Abstract: 本发明提供了一种高性能直接甲醇燃料电池膜电极集合体的制备方法。将贵金属催化剂加入到异丙醇和水的混合溶液中,然后加入Nafion溶液,控制溶液中异丙醇和水的比例和溶液的温度,超声处理后,冷冻混合浆液成固体,然后进行冷冻干燥处理,即可得到干燥的催化剂与Nafion树脂的混合物。采用模板法,将上述干的催化剂混合物直接干压在气体扩散电极或者质子传输膜上,然后热压制备成膜电极集合体。根据直接甲醇方式燃料电池,对膜电极的测试结果表明,该膜电极的性能略高于CCM方法以及GDL传统方法制备的膜电极集合体。此方法方便、高效、易于操作,且成本低廉,可满足直接甲醇燃料电池等领域的开发和利用,具有一定的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN103682187A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310705306.2
申请日:2013-12-19
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
IPC: H01M2/08
CPC classification number: H01M8/0278
Abstract: 本发明提供一种密封圈,包括多重密封舱室结构和高压缩率结构相结合的密封圈,所述的密封圈的上下两侧面上均设置多重密封舱室,所述的密封圈的横截面能适应高压缩率的几何变形,当密封面出现诸多漏点时,本发明密封圈仍具有良好密封性能。
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