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
专利下载VIP
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
更多 »
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
更多 »
钻瓜专利网为您找到相关结果5711082个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [发明专利]一种质子交换的制备方法及系统-CN202110786729.6有效
  • 樊建涛;李辉;徐少轶 - 氢辉能源(深圳)有限公司
  • 2021-07-12 - 2023-03-24 - H01M8/1069
  • 为克服现有质子交换存在不能兼顾厚度和强度要求的问题,本发明提供了一种质子交换的制备方法,包括以下操作步骤:提供离型;在离型上涂覆第一质子交换树脂浆料,形成第一质子交换层;将增强网层的一表面覆盖于第一质子交换层上,使第一质子交换层的质子交换树脂浆料进入增强网层,加热干燥得到增强网层、第一质子交换层和离型的复合层;将第二质子交换树脂浆料涂覆于增强网层的另一表面,形成第二质子交换层,加热干燥,收卷得到质子交换和离型复合的材料同时,本发明还公开了一种质子交换的制备系统。本发明提供的制备方法可实现大规模连续化制备质子交换的目的,且制备得到的质子交换具有较高的机械强度和尺寸稳定性。
  • 一种质子交换制备方法系统
  • [发明专利]微观三维燃料电池电极-CN201310096664.8无效
  • 李科;陈融 - 南通百应能源有限公司
  • 2013-03-25 - 2013-06-19 - H01M4/86
  • 本发明涉及一种微观三维燃料电池电极,包括质子交换以及位于该质子交换两个表面且与质子交换表面相接触的电极,其创新点在于:所述质子交换至少有一个表面采用凹凸型面结构;所述两个电极均采用能够与各自侧质子交换表面充分接触的仿形型面结构本发明的优点在于:质子交换至少有一个表面采用凹凸型面结构;两个电极均采用与之相应的仿形型面结构,进而在实现质子交换表面与电极充分接触的基础上,在有限的空间内增加电流的流通面积。
  • 微观三维燃料电池电极
  • [实用新型]微观三维燃料电池电极-CN201320137502.X有效
  • 李科;陈融 - 南通百应能源有限公司
  • 2013-03-25 - 2013-09-11 - H01M4/86
  • 本实用新型涉及一种微观三维燃料电池电极,包括质子交换以及位于该质子交换两个表面且与质子交换表面相接触的电极,其创新点在于:所述质子交换至少有一个表面采用凹凸型面结构;所述两个电极均采用能够与各自侧质子交换表面充分接触的仿形型面结构本实用新型的优点在于:质子交换至少有一个表面采用凹凸型面结构;两个电极均采用与之相应的仿形型面结构,进而在实现质子交换表面与电极充分接触的基础上,在有限的空间内增加电流的流通面积。
  • 微观三维燃料电池电极
  • [发明专利]一种质子交换的老化方法和质子交换氢渗测试的方法-CN202110377053.5在审
  • 杨伟光;王聪;郭辉;龚悦冬;黄璐 - 上海大学
  • 2021-04-08 - 2021-07-16 - G01N13/04
  • 本发明属于质子交换性能测试技术领域,特别涉及一种质子交换的老化方法和质子交换氢渗测试的方法。本发明提供的质子交换的老化方法,包括以下步骤:将质子交换进行预处理,得到预处理;将所述预处理进行高能电子束辐照处理,得到老化质子交换。引入高能电子束辐照处理,高能电子束与质子交换中的聚合物分子产生碰撞,使质子交换分子内部的化学键发生断裂,有利于加速了质子交换老化的过程,显著提高质子交换燃料电池中氢气的渗透,同时质子交换表面无明显裂纹和孔洞,便于研究由于质子交换的化学降解所引起的氢气从阳极到阴极的渗透。
  • 一种质子交换老化方法膜氢渗测试
  • [发明专利]一种不对称质子交换及其制备方法和应用-CN201510415437.6有效
  • 郑吉富;张所波;李胜海 - 中国科学院长春应用化学研究所
  • 2015-07-15 - 2018-01-26 - C08J5/22
  • 本发明属于质子交换领域,尤其涉及一种不对称质子交换及其制备方法和应用。本发明提供的不对称质子交换由含氰基的磺化聚苯醚酮质子交换在三氟甲磺酸溶液中浸渍制成。本发明通过使含氰基的磺化聚苯醚酮质子交换表面的氰基自聚,在含氰基的磺化聚苯醚酮质子交换表面构建了阻醇层,从而实现了对含氰基的磺化聚苯醚酮质子交换表面的修饰和结构调整,不仅最大限度的保持了原有含氰基的磺化聚苯醚酮质子交换质子电导率,而且阻醇层的形成显著降低了的甲醇透过能力。实验结果表明,本发明提供的不对称质子交换室温下的质子导电率高于27mS cm‑1,室温下的甲醇透过率低于0.41×10‑6cm2s‑1。
  • 一种不对称质子交换及其制备方法应用
  • [发明专利]一种质子交换及其制备方法-CN201410165369.8有效
  • 管国全 - 北京九谷超微科技有限公司
  • 2014-04-23 - 2014-07-02 - H01M8/02
  • 本发明涉及燃料电池领域,具体而言,涉及一种质子交换及其制备方法。该方法,包括以下步骤:(A)将质子交换树脂溶解在有机溶剂中得到质量浓度为1-20%的混合溶液;(B)将纳米金属氧化物、表面活性剂依次加入所述混合溶液中,搅拌均匀得到质子交换溶液;其中所述纳米金属氧化物与所述质子交换树脂的质量比为0.1:1-0.1:100,所述表面活性剂的加入量为所述纳米金属氧化物与所述质子交换树脂的质量之和的0.1-5%;(C)将质子交换溶液流延成或者将质子交换溶液浇铸到多孔薄膜内形成均匀的质子交换复合本发明提供的质子交换及其制备方法,提高了制备的质子交换的均匀性以及自湿能力。
  • 一种质子交换及其制备方法
  • [实用新型]一种电解水电极-CN202222351909.4有效
  • 樊帆;庞森 - 阳光氢能科技有限公司
  • 2022-09-02 - 2023-03-31 - C25B11/02
  • 本实用新型公开了一种电解水电极,包括:所述第一极板和所述第二极板之间设置所述质子交换;所述质子交换的第一表面设置一所述第一保护层;所述质子交换的第二表面设置另一所述第一保护层;其中,所述第一表面和所述第二表面为相对表面;所述第一保护层上设置有第一开口,所述质子交换在所述第一保护层上的垂直投影覆盖所述第一开口;在所述第一保护层远离所述质子交换表面设置所述扩散层,所述扩散层覆盖所述第一开口;其中,所述第一保护层的厚度小于所述质子交换的厚度本实用新型提供一种电解水电极,保护质子交换在组装压合时受到损伤,降低质子交换膜结构损坏的概率,提高电极使用寿命。
  • 一种电解水电极
  • [发明专利]一种电池电极及其制备工艺-CN202110091252.X在审
  • 李丰军;周剑光 - 中汽创智科技有限公司
  • 2021-01-22 - 2021-05-25 - H01M8/0273
  • 本发明公开了一种电池电极及其制备工艺,属于电池MEA的技术领域。包括:质子交换;阳极催化层,设置在所述质子交换的上表面;阴极催化层,设置在所述质子交换的下表面;边框组,为两组;对称设置在所述质子交换的左、右两侧;且所述边框组与阳极催化层、阴极催化层面接触;其中,所述阳极催化层的长度等于所述阴极催化剂的长度,所述质子交换的长度与所述阴极催化剂的长度相等。本发明制备出来的质子交换燃料电池电极中,使用绝缘材料(PI/PET)替代凸出的质子交换的作用,以减少质子交换的使用量,从而降低成本。
  • 一种电池电极及其制备工艺
  • [发明专利]电极催化层质量评估方法、装置、设备、介质和产品-CN202210746975.3在审
  • 郭建伟;王建龙 - 清华大学
  • 2022-06-29 - 2022-08-30 - G01N27/04
  • 本申请涉及一种电极催化层质量评估方法、装置、设备、介质和产品。所述方法包括:获取质子交换表面多个区域的导电率以及电极表面多个区域的复合导电率;电极包括电极催化层和质子交换;分别根据质子交换表面多个区域的导电率和电极表面多个区域的复合导电率确定质子交换的平均导电率和电极的平均导电率;根据质子交换的平均导电率和电极的平均导电率对电极催化层进行质量评估,得到评估结果。采用本方法能够根据质子交换的平均导电率和电极的平均导电率对电极催化层进行质量评估,确定电极催化层中的nafion含量是否达到制备标准。
  • 电极催化质量评估方法装置设备介质产品

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top