一种质子交换膜双侧催化层涂布方法和定位保护膜

    公开(公告)号:CN116487612A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310492631.9

    申请日:2023-05-04

    Abstract: 本发明公开了一种质子交换膜双侧催化层涂布方法和定位保护膜。该质子交换膜双侧催化层涂布方法包括步骤:S1:对保护膜料卷进行冲切处理,形成定位保护膜,定位保护膜沿其长度方向具有周期性的活性区腔口和周期性的贴合定位孔;S2:在质子交换膜的第一侧和第二侧贴合定位保护膜,贴合辊上的定位销与贴合定位孔插入配合,并在质子交换膜的第一侧和第二侧的待涂覆区进行间歇式涂布,分别形成第一催化层和第二催化层。本发明通过提升质子交换膜两侧的定位保护膜的定位精度,使质子交换膜两侧的定位保护膜的活性区腔口具有较高的对位精度,在间歇式涂布过程中,减小质子交换膜两侧的催化层的对位偏差,降低膜电极材料化学衰减的可能性,延长寿命。

    一种燃料电池堆内膜电极组装力确定方法及系统

    公开(公告)号:CN116223217A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310207826.4

    申请日:2023-03-06

    Abstract: 本申请提供了一种燃料电池堆内膜电极组装力确定方法及系统,包括:响应于第一组装力作用于第一电堆,获取不同的组装力和第一压力测试数据的关系,作为第一关系;并获取不同的组装力和燃料电池堆在线性能的关系,作为第二关系;响应于第二组装力作用于第二电堆,获取不同的组装力和第二压力测试数据关系的关系,作为第三关系;基于所述第一关系、第二关系和第三关系,得到目标组装力数值。这样,通过对电堆的压力进行直接测试,建立组装力和电堆性能的多重对应关系,综合压力测试和性能的表现情况,进行适用组装力的确定,易于实现,不容易受到温度影响,可以得到准确且合适的组装力;同时,可以提高密封材料设计的匹配性。

    一种提高膜电极耐久性的边框结构

    公开(公告)号:CN113921830B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202111081113.5

    申请日:2021-09-15

    Abstract: 本发明提供一种提高膜电极耐久性的边框结构,属于膜电极技术领域,包括膜电极主体,两侧通气孔之间设有通水孔,膜电极主体上部设置有双极板阳极,膜电极下边框底部设有双极板阴极,膜电极主体靠近通水孔的端部设有向所述可向膜电极下边框方向弯折形成将所述边框粘合胶层至少部分包裹的弯折保护板。本发明通过弯折保护板阻挡了冷却水对胶层的直接冲击,减缓了膜电极的老化,提高使用寿命;通过膜电极定位卡槽及卡块的设置将膜电极与加工座固定在一起,且底部设置缓冲绝缘弹性橡胶圈,以此防止框架晃动而影响加工质量;通过旋转电机、处理器及温度感应器自动化控制加热台对弯折保护板加热作业,操作便捷,提高了工作效率。

    一种单元电池封装结构及燃料电池

    公开(公告)号:CN117497795A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311363654.6

    申请日:2023-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种单元电池封装结构及燃料电池,其中单元电池封装结构包括阴极板、阳极板和膜电极,膜电极具有阴极边框和阳极边框,阴极边框与阴极板对应设置,阳极边框与阳极板对应设置,阴极边框和阳极边框中的至少一者具有粘接层。由于粘接层的覆盖面积较大,且通过粘结密封,因此,可有效提高阴极板与膜电极之间,和/或阳极板与膜电极之间的密封效果,从而大大降低了单元电池的泄漏风险。另外和现有技术相比,粘接层设置在膜电极上,更容易进行加工,从而实现高效批量生产。

    一种燃料电池寿命的预测方法及装置

    公开(公告)号:CN116430261A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310313557.X

    申请日:2023-03-28

    Abstract: 本发明提供一种燃料电池寿命的预测方法及装置,当识别到燃料电池的质子交换膜发生机械衰减时,获取燃料电池的关键参数;将关键参数和各个预设时刻输入到预先构建的机械衰减模型,机械衰减模型分别响应并基于各个预设时刻和关键参数进行对应的预测处理,输出各个预设时刻对应的预测窜漏量;将各个预设时刻对应的预测窜漏量分别与预设的失效值进行比较,确定预测窜漏量不小于失效值的时刻为失效时刻;确定当前时刻至失效时刻为燃料电池的剩余使用寿命。在本方案中,通过预先构建的机械衰减模型基于当前燃料电池的关键参数进行预测处理,实现了预测得到机械衰减模式作用下的气体窜漏量,并根据气体窜漏量预测燃料电池的剩余使用寿命的目的。

    一种提高PEMFC耐久性的方法及装置

    公开(公告)号:CN116247232A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310364568.0

    申请日:2023-04-06

    Abstract: 申请公开了一种提高PEMFC耐久性的方法及装置。通过控制自由基淬灭剂的温度为预设温度,获得挥发或升华的自由基淬灭剂气体,再调节氢气、空气或氮气的进气量和进气压力,使所述自由基淬灭剂气体以预设气体分压比例进入所述PEMFC电堆,接着持续或以预设时间为周期间断向PEMFC电堆供给所述自由基淬灭剂气体。能够通过控制自由基淬灭剂的温度,将其向电堆不断补充,以保证电堆内的自由基淬灭剂含量稳定,不会随电堆长时间运行而明显减少,提高了PEMFC的耐久性和使用寿命。

    一种膜电极边框封装结构
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115172832A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202211042943.1

    申请日:2022-08-29

    Abstract: 本发明提供了一种具有边框封装结构的燃料电池膜电极,包括,质子交换膜;复合在所述质子交换膜一面上的中空边框1;复合在所述中空边框1一面上的气体扩散层1;复合在所述质子交换膜另一面或复合在所述中空边框1另一面上的中空边框2;复合在所述质子交换膜另一面上的气体扩散层2。本发明提供的具有边框封装结构的燃料电池膜电极,其边框封装结构可以有效降低质子交换膜剪切力,提高质子交换膜寿命,同时可以批量生产。

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