质子、质子交换、高分子电解质型、高分子膜及生产工艺技术
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质子、质子交换、高分子电解质型、高分子膜及生产工艺技术
作者:技术顾问    生化医药来源:百创科技    点击数:    更新时间:2024/3/11
0167-0001、 用于自湿润式燃料电池的膜片式电极单元及其制造方法和燃料电池组
摘要、 本发明涉及一种用于自湿润式燃料电池的膜片式电极单元及其制造方法。此外,本发明还涉及一种自湿润式燃料电池组。所述膜片式电极单元包括一个膜片电解质,其中至少夹有一催化剂层,这样在膜片内通过反应气体H2和O2的化合反应可生成水。
0018-0002、 一种用于废水处理的使用废水和活性污泥的生物燃料电池
摘要、 本发明提供一种使用废水作燃料的生物燃料电池。本发明使用废水和活性污泥中的电化学活性微生物氧化废水中所含的有机物。氧化所产生的电子流出微生物的细胞外,并直接转移到电极上,从而可以同时产生电流和纯化废水。根据本发明,使用电化学活性微生物的生物燃料电池可以产生高达0.22mA的电流,并使作为燃料的废水的化学需氧量从1900ppm降低到55ppm。此外,生物燃料电池的效率随废水的种类和浓度而变化。
0142-0003、 用于燃料电池的阳极气体循环系统
本发明主要是有关于一种用于燃料电池的阳极气体循环系统,主要包括一阳极气体供应源,一开关装置与一调节装置用以适当地控制阳极气体供应量的大小;一传感器,用以感测燃料电池反应后所排出的阳极气体含量,该传感器与该开关装置相连接,以控制该开关装置的开启或关闭;及一增湿装置用以调整排出阳极气体的湿度;而经调整湿度后的排出阳极气体则连接至该燃料电池的阳极气体输入端,形成一阳极气体循环。
0140-0004、 燃料电池的双极板
摘要、 本发明主要是有关于一种燃料电池的双极板包含一中央区域及一周缘区域,其中该中央区域具有一第一侧表面,及与该第一侧表面相反侧的第二侧表面,该中央区域形成为一连续凹凸波浪状,以分别界定出多实质上互补且互相平行延伸的沟槽在该第一及第二侧表面上。本发明的双极板的厚度可以非常的薄,以缩减燃料电池的尺寸及重量,且因制造过程简化,故成本显著地降低。
0095-0005、 质子交换膜燃料电池发电机
摘要、 本发明为一种电化学燃烧发电装置它包括多用途重整器,能将多种碳氢化合物转化成富氢气体;质子交换膜燃料电池可将富氢气体经电化学反应转换成电能;电源变换器,将燃料电池输出的直流电变换捎没枰闹绷骰蚪涣鞯纾涣尤剂?如天然气、汽油、甲醇等)、保护气(氮气)、氧化剂(空气或氧气)和冷却水管线成为燃料电池发电机主体;采用自动控制技术与计算机系统结合、组成计算机远程控制的全自动质子交换膜燃料电池发电机。只要给本发明的发电机提供燃料气,本发明的发电机就会不断地向用户供应电和热水。本发明的质子交换膜燃料电池发电机能全自动运行,并有计算机远程控制。
0094-0006、 熔融碳酸盐燃料电池中多孔镍基阴极材料的表面改性方法
摘要、 涉及一种熔融碳酸盐燃料电池中多孔镍基阴极材料的表面改性方法采用溶胶—凝胶法制备LiCoO2纳米粉,以电泳沉积法在多孔Ni基体上修饰LiCoO2纳米粉,其电压为125~150V电流1~20mA电泳时间1~2min电泳沉积后的Ni基体经100~650℃煅烧后得覆有薄层LiCoO2超细微晶的Ni-LiCoO2复合材料;还可在含氧气的气氛下,对Ni-LiCoO2复合材料进行原位预氧化处理,经电泳沉积的Ni基体因表面覆盖的LiCoO2陶瓷层晶粒细化,强度和韧性高,且LiCoO2覆盖均匀可避免龟裂。解决了MCFC阴极材料在启动早期的形变和运行过程的溶解问题延长运行寿命。
0182-0007、 使用金属导电胶进行固体氧化物燃料电池快速封接的方法
摘要、 本发明的使用金属导电胶进行固体氧化物燃料电池快速封接的方法属燃料电池的电解质或器件与其他构件间的封接方法。采用银导电胶作封接材料,经封接体平化处理、接合、烘干、密封、再烘干的工艺过程实现封接。平化处理是采用机械磨削、填充、抛光的方法使封接区域表面平整;接合是在封接区域涂刷厚度在0.5~1mm的银导电胶,再把电解质或器件与相连接的构件装在一起;烘干是在100~200℃进行,经历20~60min。用银导电胶作封接材料,能保证在高温区和低温区都具有良好的气密性和器件间的粘结强度,封接材料附着良好、化学性质稳定和热应力低。本发明的封接方法工艺简单快捷,封接的时间短,且成功率高。
0027-0008、 便携式燃料电池堆叠物
摘要、 一种便携式燃料电池堆叠物,这种燃料电池堆叠物设置成通过减少流场板的数量来减少其组件数量,通过减少接触部分的数量以降低内阻而改善了电池的性能,而燃料直接从端板的中心被供给到一燃料分配总管。这种便携式燃料电池堆叠物,它包括:两端板;多个单元电池,这些单元电池设在所述两端板之间;一燃料分配总管,该燃料分配总管设在所述单元电池的中心,以用于供给燃料;一拉紧螺栓,该螺栓穿过所述燃料分配总管以及所述单元电池的中心,以用于使这些构件集合在一起;以及固定螺母,这些螺母螺纹连接在所述拉紧螺栓的两端,以通过一O形圈等物将所述多个单元电池一体地夹在两端板之间。单元电池包括一聚合物电解质膜片、安装在所述聚合物电解膜片的两侧上的一氧电极以及一燃料电极、一与氧电极的一侧相邻的流场板、以及一位于流场板的外侧并与之相邻接触的分隔板与另一位于燃料电极的外侧并与之接触的分隔板。其中一个固定螺母具有一与燃料分配总管相连的燃料供给孔。
0070-0009、 用于中温燃料电池的掺杂镓酸镧-无机盐复合凝聚态电解质
摘要、 本发明涉及用于中温燃料电池的电解质材料,特别是涉及到氧化物-无机盐多相复合的电解质材料。它是将掺杂镓酸镧与无机盐均匀混合,其中盐的体积占总体积的30~60%,即可得到复合电解质粉体。将上述粉体经热处理后或直接压制成电解质片。由此制得的燃料电池电导率高,开路电压接近理论电动势,在650℃电池的输出功率即达到600mW/cm2/,以上,且制作成本低。
0171-0010、 一种能使小功率质子交换膜燃料电池安全运行的控制装置
摘要、 本发明涉及一种能使小功率质子交换膜燃料电池安全运行的控制装置包括至少一个单电池所构成的燃料电池、氢源、微型稳压阀、电磁阀、中心控制器、空气输送泵,所述的微型稳压阀为弹簧活塞型或弹性膜片型稳压阀,它设在氢源与燃料电池的进气端之间,所述的电磁阀为微型常闭型电磁阀,它设在燃料电池的出气端,所述的中心控制器为单片机它与燃料电池的至少一个单电池连接,同时也分别与电磁阀以及空气输送泵连接。本发明采用了微型稳压阀技术以及采用了中心控制器对微型常闭型电磁阀进行自动控制,无论燃料电池的工作状态怎样变化,都能达到始终稳压的目的,使燃料电池的运行安全可靠。
0055-0011、 用作高温燃料电池功能元件的薄气密层的多孔透气膜基
0166-0012、 具有质子传导膜的燃料电池
0067-0013、 直接甲醇燃料电池耐甲醇阴极电催化剂的制备方法
0130-0014、 高效燃料电池系统
0175-0015、 作为车辆驱动单元的燃料电池设备
0129-0016、 制备阳极负载薄膜型中温固体氧化物燃料电池的方法
0120-0017、 功率生成控制系统、功率生成控制方法、程序以及媒体
0100-0018、 质子交换膜燃料电池双极板制作方法
0164-0019、 高分子电解质型燃料电池
0153-0020、 燃料电池
0049-0021、 一种质子交换膜燃料电池用抗CO复合催化层及其制备
0179-0022、 燃料电池的电池组件及其制造方法
0031-0023、 高分子电解质型燃料电池
0051-0024、 一种具有较高输出功率的燃料电池
0038-0025、 燃料电池用电极基材
0079-0026、 高分子电解质型燃料电池及其制造方法
0138-0027、 高分子电解质型燃料电池及其导电性隔板
0143-0028、 具有均布压力装置的燃料电池
0034-0029、 燃料电池发电系统
0040-0030、 用于起动燃料电池装置的燃料电池堆的方法和系统
0074-0031、 经改性的钛锰系储氢合金
0157-0032、 氢/电能源分配系统
0089-0033、 PEM燃料电池及其制造方法
0010-0034、 用于监控燃料电池膜的集成传感器以及其监控方式
0065-0035、 纤维增强磺化SBS膜及其制备方法
0184-0036、 质子交换膜燃料电池的金属复合双极板
0019-0037、 含有离子基团或可离子化基团的氟聚合物树脂和含有该树脂的产品
0087-0038、 高分子电解质型燃料电池
0115-0039、 一种非晶态稀土-镁基储氢合金及其制造方法
0080-0040、 膜电极接合体的制造方法以及固体高分子型燃料电池的制造方法
0007-0041、 一种氧化锆纳米线的合成方法
0161-0042、 磺化聚苯硫醚酮及其制备方法
0163-0043、 高分子电解质型燃料电池及其制备方法
0155-0044、 一种中温固体氧化物燃料电池PEN多层膜及其制造方法
0177-0045、 燃料电池运行中的去离子系统
0119-0046、 聚合物电解质薄膜的吸液芯线
0097-0047、 燃料电池的制造方法和燃料电池
0121-0048、 高分子电解质型燃料电池
0045-0049、 固体氧化物燃料电池蒸汽轮机联合发电系统
0137-0050、 燃料电池系统及其运转方法
0086-0051、 燃料重整系统
0145-0052、 质子交换膜燃料电池的模块化电池单体及模块化电池单元
0158-0053、 具有交指型液流通路和水输送板的燃料电池
0170-0054、 用于固体聚合物电解质燃料电池的膜电极组件及其制造方法
0133-0055、 利用质子交换膜燃料电池实现*合成与电能共生方法
0042-0056、 燃料电池隔板的生产方法
0144-0057、 氢气源供应装置
0068-0058、 燃料电池阴极非铂复合电催化剂的制备方法
0014-0059、 通过可燃物气化制造氢的方法和装置及燃料电池发电方法和燃料电池发电系统
0002-0060、 用于高分子膜燃料电池的湿润装置
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0032-0062、 一种用于固体氧化物燃料电池的填充通孔的内部连接件
0001-0063、 具有加热元件和改善的冷起动性能的燃料电池组以及冷起动燃料电池组的方法
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0178-0067、 高分子电解质型燃料电池
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