一种利用光能同步产生氢能和清洁水的器件制备方法

    公开(公告)号:CN112593246A

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN202011100344.1

    申请日:2020-10-15

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 一种利用光能同步产生氢能和清洁水的器件制备方法,合成竹节状碳纳米管包裹的FeNi3析氧电催化剂原料,1)将水合硝酸铁,硝酸镍和尿素加入蒸馏水中,搅拌1h以上;铁、镍摩尔比范围为1:2.5‑1:3.5;尿素与蒸馏水过量;2)将三聚氰胺海绵浸入步骤1)得到的溶液中,在空气中老化5h以上;3)干燥和碳化,得到的产物研磨至粉末状并以滴涂的方法滴加在喷金的导电玻璃上,得到析氧电极;Pt/C作为析氢电极,实现光能到清洁能源的最大化利用。本发明可以实现室温条件下,光能到氢能的转换效率为20.1%,光热产生清洁水的效率达到93.5%,太阳能综合利用效率高达87.5%。

    一种应用于燃料电池的具有纳米碳纤维保护层的金属构件及其制备方法

    公开(公告)号:CN103137984A

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201310072403.2

    申请日:2013-03-07

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种应用于燃料电池的具有纳米碳纤维保护层的金属构件及其制备方法,该金属构件包括金属芯片,在所述的金属芯片上设有纳米碳纤维保护层。所述的纳米碳纤维保护层的成分由纳米碳纤维和高分子树脂组成,其中,纳米碳纤维占纳米碳纤维保护层重50~90%。本发明应用于燃料电池的具有纳米碳纤维保护层的金属构件,兼具碳材料和金属材料的双重特性,可实现燃料电池导电体兼顾高电导率、低面接触电阻、高强度、易成型、耐腐蚀、低成本,可大幅度改善燃料电池核心电连接件的成型工艺,使得燃料电池电连接件的选材更为广泛,避免了燃料电池复杂电场、水气环境下电连接件的腐蚀,减小了电连接点的接触电阻,提升了电池的电性能及寿命。

    一种质子交换膜燃料电池抗反极催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN119943980A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510221621.0

    申请日:2025-02-27

    Abstract: 本发明公开了一种质子交换膜燃料电池抗反极催化剂及其制备方法,通过金属与担载的铂之间的相互作用提高催化剂的活性,通过包埋的方式提高催化剂的稳定性,有效提高催化剂的抗反极能力。本发明主要针对质子交换膜燃料电池催化剂在物料供应不均或不足、水淹、温度不合适、电流密度不均匀等情况下发生阳极电势高于阴极电势的反极情况,该情况会导致该电池单元失去正常的发电功能甚至发生故障。它不仅影响整个燃料电池系统的效率和稳定性,还可能导致膜电极组件的加速老化、损坏或其他永久性损害。

    一种五合一氢燃料电池膜电极的制备方法以及电池膜电极

    公开(公告)号:CN114824389A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202110124005.5

    申请日:2021-01-29

    Abstract: 本发明公开了一种五合一氢燃料电池膜电极的制备方法及膜电极,方法包括:在阳极转移介质上涂敷阳极催化剂浆料;在阴极转移介质涂敷阴极催化剂浆料;再将阳极转移介质、阴极转移介质、阳极密封边框、阴极密封边框以及质子交换膜按照预定顺序叠放形成叠放单元;对叠放单元进行热转印处理,得到膜电极半成品;将阳极转移介质和阴极转移介质从膜电极半成品中剥离得到五合一氢燃料电池膜电极;本发明的五合一氢燃料电池膜电极的制备方法及膜电极,实现CCM转印工序的同时完成了封边集成工序,避免了催化层转移和封边集成工序二次工序导致质子交换膜的变形问题,工艺过程简单易实现,生产效率高,灵活性强,适用于不同尺寸膜电极的规模化生产。

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