一种全工况匹配的燃料电池扩散层及其制备方法

    公开(公告)号:CN110380061A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910594895.9

    申请日:2019-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种全工况匹配的燃料电池扩散层及其制备方法;所述扩散层由多孔导电碳纸基底层和导电碳粉微孔层组成,所述扩散层在燃料电池结构中位于气体流道和质子交换膜之间,所述基底层位于气体流道一侧;所述基底层在平行于扩散层方向上具有憎水性梯度,同时所述微孔层在垂直于扩散层方向上具有憎水性梯度。在高湿度工况下本发明的微孔层具有沿流场板到膜电极方向上升的憎水性梯度,能够有效改善阴极的排水效果,提高扩散层的气体传输速率;在中低湿度工况下,本发明的微孔层具有沿流场板到膜电极方向下降的憎水性梯度,可起到一定的保湿作用,能够保证质子交换膜充分润湿,降低电池内阻,提高电池的输出性能。

    氮掺杂多孔碳包覆钴纳米颗粒的复合材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN110034306A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910190644.4

    申请日:2019-03-13

    Abstract: 本发明提供了一种氮掺杂多孔碳包覆钴纳米颗粒的复合材料的制备方法及应用,其制备方法包括如下步骤:按照比例将碳源前驱体、氮源前驱体及过渡金属离子的可溶性盐均匀分散在溶剂中,随后干燥得到固体粉末前驱体,将固体粉末前驱体在保护气氛下煅烧,得到黑色粉末,即得所述复合材料。所述复合材料具有高效的氧还原催化性能,可应用于质子交换膜燃料电池、碱性燃料电池、金属-空气电池等的空气电极催化剂。该催化剂的优势在于,孔道结构为热处理过程中产生,分散均匀;碳源、氮源、金属源有相互作用可稳固活性元素,有效提高催化活性。所制备的复合材料相较于商业碳为碳源的催化剂具有更好的氧还原催化活性,是一种高效的非贵金属氧还原催化剂。

    一种碳载纳米铂合金催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN104600327A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201410820939.2

    申请日:2014-12-19

    CPC classification number: H01M4/88 B82Y30/00 H01M4/921

    Abstract: 本发明提供了一种碳载纳米铂合金催化剂的制备方法;所述方法包括如下步骤:步骤一、将Pt/C碳载纳米铂催化剂分散在3d过渡金属盐溶液中,制备得Pt/C悬浮液;步骤二、将步骤一所得Pt/C悬浮液于≤80℃条件下干燥,得干燥样品;步骤三、将步骤二所得干燥样品研磨,置于还原性气氛中还原并合金化;步骤四、将步骤三所得到产物进行脱合金处理;洗涤、干燥后得到碳载纳米铂合金催化剂。本发明的优点在于制备方法简单,所制得的催化剂合金颗粒在碳载体上分布均匀、成分均一,且催化氧还原性能高。

    简易扣式锂空气电池测试装置

    公开(公告)号:CN103293482A

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201310190283.6

    申请日:2013-05-21

    Abstract: 本发明提供了一种简易扣式锂空气电池测试装置,包括:测试瓶、扣式电池底座、正极引线、负极引线、气密塞、进气管和出气管,扣式电池底座设置在测试瓶内,气密塞连接至测试瓶瓶口,正极引线和负极引线穿过气密塞与扣式电池底座连接,进气管的一端和出气管的一端穿过气密塞设置在测试瓶内。本发明具有结构稳定、气氛均一、测试精度高、拆卸维护非常方便且适用范围广泛的优点。

    一种阳极钛基多孔传输层制备方法

    公开(公告)号:CN119465076A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411591600.X

    申请日:2024-11-08

    Abstract: 本发明涉及一种阳极钛基多孔传输层制备方法,属于电化学技术领域。包括以下步骤:S1、通过干法铺制钛纤维毡;S2、通过聚乙二醇、阳离子表面活性剂、偶联剂、聚乙烯醇、聚苯胺对金属前驱体粉末进行预处理;S3、通过化学气相沉积技术将金属复合材料沉积到钛纤维毡上,得到钛基多孔传输层。通过本发明制备的钛基导电多孔传输层具有表面更均匀、粗糙度更低、界面接触电阻更小、更耐腐蚀、寿命更长的特点。本发明的技术方案步骤简单,可操作性强。

    一种中空非贵金属氧还原催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111883783A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010566140.0

    申请日:2020-06-19

    Abstract: 本发明提供了一种中空非贵金属催化剂的制备方法及应用。所述制备方法包括:将同时含有非贵金属源、氮源和碳源的材料分散在适合的溶剂中;将氯化钠溶解于超纯水中;将上述步骤制得的溶液混合均匀,蒸干溶剂后真空干燥得到粉末固体前驱体;将所述粉末固体前驱体在保护气氛下进行热处理;使用超纯水洗涤热处理后的产物,过滤,干燥,得到所述中空非贵金属催化剂。该催化剂的优势在于,中空结构提高了催化剂的比表面积,活性位可以分散在内表面和外表面,孔道结构可以提高活性位与反应物的接触,有效提高催化活性。该催化剂具有高效的氧还原催化性能,可应用于质子交换膜燃料电池、碱性燃料电池、金属-空气电池的氧还原催化剂材料中。

    掺锰硅酸铁锂/石墨烯空心纳米球正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107394125B

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201710424020.5

    申请日:2017-06-07

    Abstract: 本发明提供了一种Li2FexMn1‑xSiO4@石墨烯空心纳米球正极材料的制备方法,具体步骤为:以聚苯乙烯球(PS)作为模板,在其表面包覆一层均匀的介孔二氧化硅层,超声分散在一定摩尔比的锂盐、铁盐和锰盐的醇溶液中,油浴、搅拌吸附,离心,洗涤,干燥后得到在聚苯乙烯球(PS)表面形成的硅酸铁锂前驱体,缓慢加入石墨烯水溶液中,搅拌、冷冻干燥后在惰性气体中高温煅烧,得到灰色粉末,即为所制备的Li2FexMn1‑xSiO4@石墨烯空心纳米球正极材料。本发明原材料含量丰富,成本低廉,所制备的Li2FexMn1‑xSiO4正极材料空心纳米球分布均匀,具有优良的微观结构,并且具有较好的电化学性能。

    干氢测试条件下的质子交换膜燃料电池单电池测试装置

    公开(公告)号:CN106249161B

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201610657049.3

    申请日:2016-08-11

    Abstract: 本发明提供了一种干氢测试条件下的质子交换膜燃料电池单电池测试装置,主要由两个模块组合而成,每一个模块的流道区域具有坡度结构。本发明在电池测试时内部产生的水顺坡向下汇集,进入阴极的气体可以自加湿,还可以带部分水至电池的上端反应区域。通过调节气体流速达到控制电池内部整体湿度相对一致,防止电池内部局部区域过干或过湿。有效改善了阴极侧干湿度的同时也保证了水能够从电池阴极侧相对均匀地透过质子交换膜反渗透至阳极侧,提高干氢测试时电池的性能。

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