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公开(公告)号:CN119060221A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411213428.4
申请日:2024-08-30
Applicant: 佛山绿动氢能科技有限公司 , 国家电投集团氢能科技发展有限公司
IPC: C08F8/36 , C08F8/38 , C08F8/00 , C08F8/24 , C08F112/14 , C08F112/12 , C08F214/18 , C08F297/04 , C08J5/22 , C08L25/18 , C08L25/16 , C08L53/02 , C08L27/22
Abstract: 本发明公开了一种磺酸官能化聚合物、离子交换膜及其应用,磺酸官能化聚合物的侧链结构中,磺酸基团通过烷基、氟代烷基或芳基接枝到具有烷氧基或氧基取代基的苯环上。相对于磺酸基团直接接枝到苯环上或者磺酸基团通过烷基、氟代烷基或芳基直接接枝到苯环上,反应条件更加温和可控,不会引入多价阳离子杂质毒化离子传输能力,不会产生烷基化交联副反应破坏高分子线性结构,具有更好的溶解加工性能;长侧链结构能够促进有序相分离结构的形成,提高主链结构稳定性,显著改善了材料的耐氧化性、耐自由基性和耐水解性,降低了材料的吸水率,从而提高聚合物在高湿度条件下的尺寸稳定性,增强材料的机械性能和电化学性能。
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公开(公告)号:CN118919753A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411193185.2
申请日:2024-08-28
Applicant: 国家电投集团氢能科技发展有限公司 , 武汉绿动氢能能源技术有限公司
IPC: H01M8/0239 , H01M8/0245
Abstract: 本发明属于燃料电池技术领域,具体涉及一种复合质子交换膜及其制备方法。本发明提供的一种复合质子交换膜,包括:多孔聚四氟乙烯膜、设于多孔聚四氟乙烯膜两侧的第一全氟磺酸树脂层和设于第一全氟磺酸树脂层远离多孔聚四氟乙烯膜一侧的第二全氟磺酸树脂层;第一全氟磺酸树脂的当量重量小于第二全氟磺酸树脂的当量重量。该复合质子交换膜先采用当量重量小的第一全氟磺酸树脂实现与多孔聚四氟乙烯膜的浸润填充,保证复合质子交换膜优异的质子传导性能;再利用当量重量大的第二全氟磺酸树脂形成第二全氟磺酸树脂层,利用第二全氟磺酸树脂层优异的抗形变特性来抵御内部低当量重量全氟磺酸树脂层的溶胀收缩,在整体上提升复合质子交换膜的尺寸稳定性。
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公开(公告)号:CN118223326A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410379867.6
申请日:2024-03-29
Applicant: 国家电投集团氢能科技发展有限公司
IPC: D21H13/50 , H01M4/88 , H01M4/96 , H01M8/1004 , D21H13/16 , D21H13/24 , D21H13/14 , D21J5/00 , D21H27/30 , D21H17/06 , D21H17/48 , D21H17/47 , D21H25/00 , D21H25/06 , B32B9/04 , B32B27/02 , B32B27/36 , B32B27/30 , B32B27/04 , B32B33/00
Abstract: 本发明实施例提供了一种碳毡、碳纸及其制备方法和燃料电池膜电极,属于燃料电池技术领域。通过所述碳毡的制备方法获得的碳毡具有碳纤维层、增强纤维层、碳纤维层,后续利用该碳毡制备得到的碳纸具有碳纤维树脂炭层、树脂炭层、碳纤维树脂炭层的主体结构,能够提高碳纸的孔隙程度,在扩散通道上可以产生文丘里管效应,形成压力梯度,提升气体和液体的输送效率,有效改善燃料电池的传质和传热效率;还能够有效提高碳纸的强度和抗弯曲程度。
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公开(公告)号:CN116411477B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202310449748.9
申请日:2023-04-24
Applicant: 国家电投集团氢能科技发展有限公司 , 武汉绿动氢能能源技术有限公司
IPC: D21H23/32 , H01M8/04119 , D21H25/06 , D21H25/10
Abstract: 本发明公开一种碳纸疏水处理装置和方法,碳纸疏水处理装置包括依次衔接的放卷组件、疏水组件、烘干组件和收卷组件,其中,疏水组件包括浸渍槽、除泡挡板、传送辊和碳纸刮刀,浸渍槽具有用于盛装疏水液的容纳腔;除泡挡板安装于容纳腔内并将容纳腔分隔为除泡腔室和疏水腔室,除泡腔室邻近放卷组件,疏水腔室邻近烘干组件,除泡挡板和容纳腔的底面之间构成连通除泡腔室和疏水腔室的过液通道;传送辊安装于疏水腔室内并用于与碳纸传动相连;碳纸刮刀有两个并均安装于浸渍槽的下游,两个碳纸刮刀之间形成供碳纸通过的除泡间隙。本发明提供的碳纸疏水处理装置具有降低碳纸上粘附的气泡数量,提高疏水后碳纸品质的优点。
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公开(公告)号:CN117739902A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311799763.2
申请日:2023-12-25
Applicant: 国家电投集团氢能科技发展有限公司
Abstract: 本发明提供了一种测量工具及具有其的加工设备。其中,测量工具用于测量碳纸的平整度,碳纸具有多个待测量区域,测量工具包括:承载结构,具有容纳凹部,容纳凹部用于容纳碳纸,容纳凹部的底面为承载面;测量结构,测量结构设置在容纳凹部内,以用于测量承载面与待测量区域之间的距离;其中,测量结构为多个,多个测量结构与多个待测量区域一一对应地设置,以通过各测量结构的测量值计算碳纸的平整度。本发明有效地解决了现有技术中无法对质子交换膜燃料电池的碳纸的平整度进行测量的问题。
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公开(公告)号:CN117736356A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311757308.6
申请日:2023-12-19
Applicant: 国家电投集团氢能科技发展有限公司 , 武汉绿动氢能能源技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种改性全氟磺酸树脂、质子交换膜及其制备方法和应用,所述改性全氟磺酸树脂的侧链基团中包括苯磺酸基团。本发明的改性全氟磺酸树脂具有刚性侧链基团,侧链基团中刚性的苯环基团可以减小全氟磺酸树脂的自由体积,从而降低气体渗透,提高电解水制氢效率。利用价格低廉的羟基苯磺酸在温和的反应条件下即可对全氟磺酸树脂的侧链结构进行优化,合成工艺路线具有连续化、可大规模化与产业化优势。
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公开(公告)号:CN117659249A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311370499.0
申请日:2023-10-20
Applicant: 国家电投集团氢能科技发展有限公司 , 武汉绿动氢能能源技术有限公司
IPC: C08F214/26 , C08F8/00
Abstract: 本发明提供了一种含氟磺酸盐树脂的酸转活化方法和含氟磺酸树脂。该方法包括:将含氟磺酸盐树脂与酸溶液混合进行酸化反应,得到含氟磺酸树脂;其中,酸溶液的溶剂为含有水和有机醇的混合溶剂,有机醇和水的质量比为0.9~1.8:1。采用含有特定比例的有机醇和水的酸溶液对含氟磺酸盐树脂进行酸转型,由于该比例有机醇和水形成的混合溶液的溶解度参数与氟磺酸树脂官能团溶解度参数相接近,能够在一定温度下实现树脂的快速溶胀和预溶,可以加快酸转型速度。同时该酸转型活化方法步骤简单、不使用有毒的有机增溶剂、转型时间短、转型程度高、醇试剂易除,不引入其他杂质,成功得到了高纯度、具有优秀质子交换能力的含氟磺酸树脂。
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公开(公告)号:CN117487047A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311270896.0
申请日:2023-09-27
Applicant: 国家电投集团氢能科技发展有限公司
Abstract: 本发明公开了一种膦酸官能化聚合物、多官能团苯乙烯类聚合物及其应用,膦酸官能化聚合物为含有膦酸官能团的苯乙烯类聚合物;多官能团苯乙烯类聚合物含有膦酸官能团和氮鎓离子基团。膦酸官能化聚合物、多官能团苯乙烯类聚合物、含膦酸官能团的聚合物和含氮鎓离子基团的聚合物的复合物用于阴离子交换膜,能够实现电化学性能、机械性能、阻隔性和稳定性等综合性能的提升。
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公开(公告)号:CN117457954A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311422219.6
申请日:2023-10-30
Applicant: 国家电投集团氢能科技发展有限公司 , 武汉绿动氢能能源技术有限公司
IPC: H01M8/1081 , H01M8/1053 , H01M8/1067
Abstract: 本发明提供了一种复合质子交换膜及其制备方法,属于燃料电池技术领域。所述制备方法包括以下步骤:a、将第一离子聚合物分散液喷雾涂布于膨体聚四氟乙烯两侧,得到预处理膨体聚四氟乙烯;b、将第二离子聚合物分散液涂布在所述预处理膨体聚四氟乙烯两侧,所述第二离子聚合物分散液中第二离子聚合物的质量浓度高于所述第一离子聚合物分散液中第一离子聚合物的质量浓度;然后进行干燥处理,得到复合质子交换膜。所述制备方法连续、效率高,所制备的复合质子交换膜具有较好的电化学性能和力学性能。
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公开(公告)号:CN117304386A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311435930.5
申请日:2023-10-31
Applicant: 国家电投集团氢能科技发展有限公司 , 武汉绿动氢能能源技术有限公司
IPC: C08F214/26 , H01M8/1041 , C08F8/32 , C08J5/22 , C08L27/18
Abstract: 本发明提供了一种杂环季铵盐功能化的全氟阴离子交换树脂及其制备方法、全氟阴离子交换膜和燃料电池。该全氟阴离子交换树脂具有如下式(I)所示结构。本申请提供的杂环季铵盐功能化的全氟阴离子交换树脂采用全氟磺酰氟树脂作为直链结构,侧链接枝杂环季铵盐,相比于季铵盐基团,由于杂环季铵盐N+位于哌嗪环上,六元氮杂环结构由于具有较低的换张力和特殊的环结构,C‑C键受到环几何结构的旋转限制,环构象施加的构象限制会增加取代和消除反应的过渡态能量,可抵抗OH‑的仅供,有效抑制霍夫曼消除反应的发生,因而能够有效提升碱性阴离子树脂的耐碱稳定性和耐氧化稳定性。
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