自增湿微型高效热动自循环冷却质子交换膜燃料电池系统

    公开(公告)号:CN101051696A

    公开(公告)日:2007-10-10

    申请号:CN200710027953.7

    申请日:2007-05-14

    Abstract: 本发明提供自增湿微型高效热动自循环冷却质子交换膜燃料电池系统,由一体化设置的电堆模块、微通道循环冷却器组成,电堆模块由端板、集流金属板、单电池单元相互连接而成,端板开有燃料的进、出口;两块端板分别位于电堆模块的两端,两块端板的内侧分别通过橡胶垫相应与两块集流金属板相贴合,两块集流金属板之间贴合一组或多组单电池单元,单电池单元由石墨双极板与自增湿膜电极贴合组成;微循环冷却器包括冷凝管、埋设在石墨双极板中的微通道以及出、入口微止回阀,冷凝管两端通过出、入口微止回阀与微通道连通。本系统能避免阳极侧的膜脱水、阻止电堆的电性能下降,及时有效地排放电池堆的热量,使电池体系的电性能处于良好的状态。

    一种直接甲醇燃料电池用质子交换膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN101188301A

    公开(公告)日:2008-05-28

    申请号:CN200710032311.6

    申请日:2007-12-10

    Inventor: 周震涛 樊孝红

    CPC classification number: Y02E60/523 Y02P70/56

    Abstract: 本发明公开了一种直接甲醇燃料电池用质子交换膜的制备方法。该方法首先将聚醚醚酮加入浓硫酸中进行磺化反应得到磺化聚醚醚酮;然后将磺化聚醚醚酮溶于有机溶剂中,加入N,N′-羰基二咪唑搅拌1~3小时后加入偶联剂搅拌反应1.5~4小时,再加入无机交联剂在50~80℃下反应,然后加入质子导体继续在此温度下反应得到磺化聚醚醚酮/无机交联剂/质子导体的混合溶液;最后将磺化聚醚醚酮/无机交联剂/质子导体的混合物溶液成膜,干燥,脱膜即得到所述的直接甲醇燃料电池用质子交换膜。该膜的阻醇性能好、成本低、质子传导率高、较高温度下抗水的溶胀性能好。该制备方法相对较简单,原材料价格低廉,生产成本相对较低。

    自增湿微型热动自循环冷却质子交换膜燃料电池系统

    公开(公告)号:CN100495796C

    公开(公告)日:2009-06-03

    申请号:CN200710027953.7

    申请日:2007-05-14

    Abstract: 本发明提供自增湿微型高效热动自循环冷却质子交换膜燃料电池系统,由一体化设置的电堆模块、微通道循环冷却器组成,电堆模块由端板、集流金属板、单电池单元相互连接而成,端板开有燃料的进、出口;两块端板分别位于电堆模块的两端,两块端板的内侧分别通过橡胶垫相应与两块集流金属板相贴合,两块集流金属板之间贴合一组或多组单电池单元,单电池单元由石墨双极板与自增湿膜电极贴合组成;微循环冷却器包括冷凝管、埋设在石墨双极板中的微通道以及出、入口微止回阀,冷凝管两端通过出、入口微止回阀与微通道连通。本系统能避免阳极侧的膜脱水、阻止电堆的电性能下降,及时有效地排放电池堆的热量,使电池体系的电性能处于良好的状态。

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