一种膜电极组件热滚压粘合切割设备

    公开(公告)号:CN108054414B

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN201810069804.5

    申请日:2018-01-24

    Abstract: 本发明涉及膜电极制造技术领域,具体公开了一种膜电极组件热滚压粘合切割设备,包括机架及设置在机架上的进料机构、滚压粘合机构和切割机构,切割机构设置在滚压粘合机构的前方,进料机构设置在滚压粘合机构的后方,在制作膜电极组件时,进料机构将物料输送到滚压粘合机构进行滚压粘合,粘合后的膜电极组件再进行切割机构进行切割成型。本发明膜电极组件热滚压粘合切割设备结构简单、排布合理、自动化程度高,在对辊内设置发热管,物料在对辊滚压的过程中进行加热粘合,然后再进入自动切割机进行切割,整个过程全自动实现,提高了工作效率,节约了成本,减少人工操作,同时避免了人工操作时对人员造成的污染,提高了产品质量。

    一种燃料电池电堆氢气循环装置及方法

    公开(公告)号:CN108539229A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810613558.5

    申请日:2018-06-14

    Abstract: 本发明涉及燃料电池技术领域,具体公开了一种燃料电池电堆氢气循环装置及方法,电堆设有阳极流道入口和阳极流道出口,可增湿集水器的输入端与阳极流道出口通过氢气循环管路连通,可增湿集水器的输出端与氢气循环泵的输入端通过氢气循环管路连通,氢气循环泵的输出端与阳极流道入口通过氢气循环管路连通。本发明可以根据电堆工作条件调节湿度,在功率变化时不会让水堵塞流道也不会让电堆在高功率时入口干燥,损伤电极,致使功率下降,低温启动时氢气循环系统可以对进气进行加热,加快冷启动速度,解决了燃料电池水分布不均会使电堆局部逐渐变干,甚至于使电堆失效问题。

    高活性铂炭催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN107413332A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201710402895.5

    申请日:2017-06-01

    Inventor: 周江东 陈融

    Abstract: 本发明涉及铂炭催化剂生产领域,具体涉及一种高活性铂炭催化剂的制备方法。分别称取硝酸铂153mg、甲醛24mg,加入50mL蒸馏水溶解,将其置于超声剪切机中剪切分散30min,备用。再分别称取碳黑(XC-72)1.0g、甲酸350mg加入上述溶液中,混合均匀后,升温至100℃,低速搅拌24h,再升温至150℃,反应10min,经过滤、洗涤、干燥后得到高活性铂炭催化剂。优点是成本低、反应时间短、适合规模化制备的化学还原方法,所制备的催化剂铂颗粒较小且分布均匀。

    一种燃料电池大功率移动充电装置及充电车

    公开(公告)号:CN107176053A

    公开(公告)日:2017-09-19

    申请号:CN201710498067.6

    申请日:2017-06-27

    CPC classification number: B60L11/1824 B60L2230/28

    Abstract: 本发明涉及电源设备技术领域,具体公开了一种燃料电池大功率移动充电装置,包括气体储存装置、氢燃料电池、DC/AC转换器和充电机,所述气体储存装置的输出端与所述氢燃料电池连接,所述氢燃料电池的输出端与所述DC/AC转换器连接,所述DC/AC转换器的输出端与所述充电机连接。本发明大功率充电装置结构简单,安全节能环保,适用范围广,适用于任何地区安放和使用,特别适用于核心城区应急充电和移动补电,解决了电动汽车在核心城区无法实时充电、补电的问题。

    高活性铂铜催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN107029751A

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201710402899.3

    申请日:2017-06-01

    Inventor: 周江东 陈融

    CPC classification number: B01J23/8926 B01J35/0013 B01J35/006

    Abstract: 本发明涉及铂铜催化剂生产领域,具体涉及一种高活性铂铜催化剂的制备方法。分别称取硝酸铂153mg、43mg无水氯化铜,加入50mL蒸馏水溶解,将其置于超声剪切机中剪切分散30min,备用。再分别称取碳黑(XC‑72)1.0g、水合肼20ml加入上述溶液中,混合均匀后,升温至70℃,低速搅拌10h,再升温至90℃,反应1h,经过滤、洗涤、干燥后得到高活性铂铜催化剂。优点是成本低、反应时间短、适合规模化制备的化学还原方法,所制备的催化剂铂颗粒较小且分布均匀。

    微观三维燃料电池膜电极制作方法及其专用模具

    公开(公告)号:CN103178272B

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201310079567.8

    申请日:2013-03-13

    Inventor: 李科 陈融

    Abstract: 本发明涉及一种微观三维燃料电池膜电极制作方法,还提供一种实现微观三维燃料电池膜电极制作方法的电极专用模具,其创新点在于所述步骤为:首先选用电极专用模具,利用下模制作电极层;去除下模中电极层内的水分;利用上、下模制作覆盖在电极层上的质子交换膜;重新取得另一副电极专用模具再重复一次上述步骤制得阴极和阳极;把两下模对合,使得阴极和阳极的质子交换膜相互紧贴,并通过热压将阴、阳极的质子交换膜制成一个整体质子交换膜。制得的质子交换膜以毛细方式锚固在阴阳极内的微观三维膜电极,质子交换膜与阴阳极接触面积增加,在有限的空间内增加电流的流通面积,大大降低燃料电池的体积和对稀有金属的需求量。

    燃料电池进气侧水分离结构

    公开(公告)号:CN112510227B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202110017410.7

    申请日:2021-01-07

    Inventor: 陈融 周江东 韩波

    Abstract: 本发明涉及一种燃料电池进气侧水分离结构,所述燃料电池包括取电板压板,取电板压板上设置有氢气进气口;所述氢气进气口由设置在取电板压板外侧面上的进口、设置在取电板压板内侧面上的出口以及设置在取电板压板内的进气腔相连通构成,出口位于进口的斜上方,所述进气腔分为三段,由进口侧至出口侧依次第一段、第二段、第三段,第一段进气腔为横腔,其前端连接进口,第二段进气腔为竖腔,其中间部位与第一进气腔末端相连,第三段进气腔前端通过圆弧过度连接第二进气腔的上端、末端连接出口;所述第二段进气腔正对第一进气腔的侧壁即构成所述进气侧水分离结构;所述取电板压板内设置有排水槽。能够极大的减少、甚至去除进入电堆的氢气中水分,避免水分进入电堆。

    一种均压膜电极组件复合设备
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114770955A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210508295.8

    申请日:2022-05-11

    Abstract: 本发明涉及一种均压膜电极组件复合设备,它包括底板组件、上压组件,底板组件上方设计有上压组件,上压组件包括上压板、气仓板、气仓垫,上压板中间开有矩形通孔,上压板安装在气仓板下面且上压板与气仓板之间安装有气仓垫,气仓垫覆盖在矩形通孔上方,上压板与气仓垫形成气仓腔室;气仓板中间下端设计有一个圆槽,圆槽底部一侧开有设计有一孔道,该孔道联通气仓板一侧面;底板组件包括避空板、底加热板,热压移动板可拆卸安装在避空板上面,膜电极的多层膜叠加在放置在热压移动板上面。优点是通过设计气仓垫,对气仓垫内部充气,使气仓垫内充满同等气压,气仓垫还是弹性元件,充气后挤压面可以根据膜电极上面进行改变,均匀模压复合的膜电极。

    一种折叠式膜电极板包装组件及其制作方法

    公开(公告)号:CN113636135A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202111039331.2

    申请日:2021-09-06

    Inventor: 周江东 徐书燕

    Abstract: 本发明涉及一种折叠式膜电极板包装组件,它包括上压板、下压板、侧垫部、皮筋,侧垫部设计为左右两组且两组侧垫部对称安装,两组侧垫部对应安装在上压板与下压板之间的两端位置,所述侧垫部包括若干层分隔垫片,相邻两个分隔垫片的外侧边相连,相邻两个分隔垫片的内侧边形成开口,若干个膜电极板的两端分别对应插入相邻两个分隔垫片的开口内,上压板和下压板外侧通过皮筋紧固在一起,形成一个包装组件。优点是通过侧垫部设计的若干个分隔垫片把若干个膜电极板的端部给分隔保护起来,填充端部之间间隙,放置触碰变形损坏;同时上、下压板设计进一步保护膜电极板的安全。

    一种憎水透氧质子交换膜燃料电池阴极的制备方法

    公开(公告)号:CN106654296B

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201710116368.8

    申请日:2017-03-01

    Abstract: 本发明涉及一种憎水透氧质子交换膜燃料电池阴极的制备方法,具体是在阴极Pt催化剂层和气体扩散层之间喷涂一层含有氟化硅氧烷的憎水透氧膜,然后两层复合形成阴极。由于氟化硅氧烷具有选择性地允许氧分子透过的特性,而阻止空气中大部分其他气体,采用本发明方法制备的质子交换膜燃料电池阴极可以提高阴极氧含量,在用于氢‑空燃料电池时可以比传统阴极采用较低的阴极进风风压和流量,而达到同样的发电效率。本发明的优点是可以使所制得的阴极在常规阴极进气压力和流量的情况下,使阴极Pt催化剂获得较高的氧气供应。

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