专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种用于质子交换膜燃料电池双极板-CN202310980442.6在审
  • 万忠明;张焱;封士明;张敬;陈伊宇;陈曦;黄泰明 - 湖南理工学院
  • 2023-08-06 - 2023-10-03 - H01M8/0258
  • 本发明提供一种用于质子交换膜燃料电池双极板的气体流道结构,所述质子交换膜燃料电池双极板主要包括阳极板和阴极板,气体流道结构为八个导流块和截面为正四边形的直导流柱平行排列构成。流道入口处的导流块的圆弧凸起处靠近气体流入方向,靠近流道出口处的直导流柱呈横向平行排列,气体主要流道是两个主导流块、六个副导流块和平行直导流块依次排列形成的交错流道,各导流块形成的交错流道之间存在间隙流道。本发明可以有效增强质子交换膜燃料电池双极板内部反应气体分布的均匀性,提高反应气体的利用率,并有效预防或缓解水淹的情况,在一定程度上也能提高质子交换膜燃料电池的散热性能,是的质子交换膜燃料电池的综合性能得到提升。
  • 一种用于质子交换燃料电池极板
  • [发明专利]一种双面制绒三维结构电极材料、制备方法及应用-CN202311027100.9在审
  • 申富强;田素云 - 上海骐碳复合材料科技有限公司
  • 2023-08-14 - 2023-10-03 - H01M8/0234
  • 本发明公开了一种双面制绒三维结构电极材料、制备方法及应用。所述制备方法为:将碳纤维采用三维编织或2.5D针刺制成预制体;将预制体吸附树脂并固化,制成厚板;对厚板进行切片,每片切片中的碳纤维沿厚度方向排列的数量至少为80%;将切片进行双面制绒。本发明采用碳纤维制作的电极板电阻率低,导电性能好;电极板双面制绒后与碳毡或石墨毡接触时接触面积变大,有效减小电阻。本发明还提供了一种一体化电极材料,其包括电极板及其两侧的碳毡或石墨毡;本发明提供的一体化电极材料一体化结构方便安装,适用于机械臂自动化操作,无需人为调整相对位置,提高电池组装效率,节约人工。
  • 一种双面三维结构电极材料制备方法应用
  • [发明专利]金属双极板及其制备方法和应用-CN202310776881.5在审
  • 郑科钦;武书敏;刘丹丹;徐纳 - 杭州新坐标科技股份有限公司
  • 2023-06-28 - 2023-10-03 - H01M8/0206
  • 本发明涉及一种金属双极板及其制备方法和应用,所述金属双极板包括钛金属板以及设置于所述钛金属板表面的复合防护层,其中,所述复合防护层中包括VB族过渡金属氮化物和氮化钛,且所述VB族过渡金属氮化物和所述氮化钛掺杂构成化学表达式为MxTiyN的固溶体,M代表VB族过渡金属元素,其中,0.01≤x≤0.15,1.60≤y≤2.00。本发明金属双极板的复合防护层中,VB族过渡金属氮化物和氮化钛能够以任意比例互溶,构建成表达式为MxTiyN的间隙式固溶体,使得金属双极板具有优异的电导率和耐腐蚀性。另外,本发明金属双极板的制备方法不需要真空环境,可以大规模连续加工,提高生产效率,同时氮化温度低至700℃‑825℃,可以实现超薄(0.5mm)金属双极板的制造。
  • 金属极板及其制备方法应用
  • [实用新型]一种具有仿生导流结构的双极板和燃料电池-CN202321301857.8有效
  • 周飞鲲 - 深圳金鲤飞鱼科技有限公司
  • 2023-05-25 - 2023-10-03 - H01M8/0258
  • 本实用新型公开一种具有仿生导流结构的双极板和燃料电池,其中具有仿生导流结构的双极板包括主体、导流机构和若干扰流部件;主体一端设有流体入口,主体远离流体入口的另一端设有流体出口,导流机构包括若干导流部件,若干导流部件间隔排列分布于主体表面以形成导流槽道,导流槽道与流体入口、流体出口连通,用于引导流体快速流动,若干扰流部件相对设于导流槽道的内壁上,用于增强导流槽道内流体的流速。当燃料电池在正常运行过程中,导流槽道则引导流体在预设的路径中流动,以减少气流的紊乱和涡流的产生降低空气阻力,使得流体能够快速到达流体出口,从而提升导水性能。
  • 一种具有仿生导流结构极板燃料电池
  • [实用新型]一种六边形燃料电池双极板-CN202320572447.0有效
  • 吴粦静;朱思明;朱鑫宁;王茜;褚旭阳;周伟;黄建祥 - 厦门大学
  • 2023-03-22 - 2023-10-03 - H01M8/026
  • 本实用新型公开了一种六边形燃料电池双极板,双极板本体具有第一面和第二面,第一面设有交指型流场以及与交指型流场相连通的交指型流场入口、交指型流场出口,交指型流场入口和交指型流场出口间隔交指型流场相对布置;第二面设有冷却剂流场以及与冷却剂流场相连通的冷却剂流场入口、冷却剂流场出口,冷却剂流场入口和冷却剂流场出口间隔冷却剂流场相对布置,且冷却剂流场入口和交指型流场入口相邻布置。通过仿蜂巢结构布置,具有紧凑性,空间利用率高,充分利用了电堆空间。且,交指型流场可使得反应气体强制扩散,反应气体易于均匀快速扩散。同时,双极板本体第二面设有冷却剂流场,可及时对反应过程进行冷却降温,冷却效果好。
  • 一种六边形燃料电池极板
  • [实用新型]一种膜电极贴合装置-CN202223432539.3有效
  • 王帅;樊忠祥;许建政 - 上海傲盈能源科技有限公司
  • 2022-12-21 - 2023-10-03 - H01M8/0273
  • 本实用新型公开了一种膜电极贴合装置,包括PEN离型膜和PEM质子交换膜。包括真空吸板、定位尺及设置在真空吸板两侧的定位销导轨,定位销导轨上设置活动定位销,所述活动定位销沿着定位销导轨上自由移动,定位尺两端设置销孔,所述销孔的大小与活动定位销一致。定位尺通过两端的销孔固定到活动定位销上,设置两个定位尺为一组,所述PEN离型膜/PEM质子交换膜设置在两个定位尺之间,用胶带将PEN离型膜/PEM质子交换膜与定位尺连接到一起。本实用新型的装置方便对PEN/PEM膜进行定位,方便把PEN/PEM膜拉平,保证贴膜时不会出现褶皱。
  • 一种电极贴合装置
  • [实用新型]铅酸蓄电池极群紧固结构-CN202320606255.7有效
  • 向孟利;骆力荣;张建华;周新芳;洪坤;陈亮;戚晓蕾;周崇先;虞晓龙;许倩 - 江苏永达电源股份有限公司
  • 2023-03-24 - 2023-10-03 - H01M8/0273
  • 本实用新型公开了铅酸蓄电池极群紧固结构,涉及铅酸蓄电池技术领域,包括安装板和左右紧固组件;安装板:上侧的中部开设有条形滑槽;左右紧固组件:包含第一电机、移动块、移动板、双向螺杆和紧固板,所述安装板的左侧安装有第一电机,所述条形滑槽的内部滑动连接有两个相对应的移动块,所述移动块的中部开设有螺纹孔,两个螺纹孔螺纹相反,两个螺纹孔的内部螺纹连接有双向螺杆,所述双向螺杆是由两个螺纹相反的螺纹杆焊接而成,所述双向螺杆转动连接在条形滑槽的内部,所述第一电机的输出轴固定在双向螺杆的左端,能够非常方便的将多片铅酸蓄电池单片极板紧固到一起,并且能够避免其出现位置偏差。
  • 蓄电池紧固结构
  • [发明专利]一种高活性区利用率的燃料电池双极板结构-CN202310753560.3在审
  • 王舒婷;姜炜;程月洲;张涛;苏小明;付宇 - 广州骥翀氢能科技有限公司
  • 2023-06-21 - 2023-09-29 - H01M8/026
  • 本发明提供一种高活性区利用率的燃料电池双极板结构,包括位于两端的总管口区和位于中部的活性反应区,以及位于所述总管口区与所述活性反应区之间的分配区;所述总管口区与所述活性反应区之间通过所述分配区相连通;所述活性反应区面积为所述双极板结构板面的60~68%;所述总管口区与所述分配区之间通过过渡斜口相连通,所述过渡斜口包括若干间隔设置的气体流动通道,所述气体流动通道用于连通所述总管口区与所述分配区;所述分配区为梯形结构,所述分配区包括若干圆点状凸起和若干弯曲长条凸起结构。本发明的技术方案解决了石墨双极板存在分配区占比大,活性区面积小,双极板板面利用率低的问题。
  • 一种活性利用率燃料电池极板结构
  • [发明专利]膜电极及其制备方法和应用-CN202310735381.7在审
  • 朱雅男;于力娜;高梦阳;唐柳;张中天;刘晓雪;王晶晶;赵拓 - 一汽解放汽车有限公司
  • 2023-06-20 - 2023-09-29 - H01M8/0273
  • 本申请提供的膜电极,具有依次密封住第一密封层、质子膜层和第一气体扩散层的端面的第一密封屏障,并配合依次密封住所述第二密封层、所述质子膜层和所述第二气体扩散层的端面的第二密封屏障,在第一密封屏障和第二密封屏障的相互配合下,能够有效提供高结合力,能够进一步保障膜电极的气密性,以提高膜电极的耐久性。进一步地,本申请提供的膜电极,将密封层设置于气体扩散层的端面,能够在固定气体扩散层的同时,减少密封层与气体扩散层的接触面积,进而保证膜电极的活性面积,以进一步提高电堆的体积功率密度。
  • 电极及其制备方法应用

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