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PEM电解水制氢电极及其制备方法-CN202310186394.3在审
  • 池滨;陈兴威;安璐;曹加鹏;温红丽;余林 - 广东云韬氢能科技有限公司;广东工业大学
  • 2023-03-02 - 2023-06-13 - C25B11/032
  • 本发明公开一种PEM电解水制氢电极及其制备方法。该方法为:先分别在质子交换阴阳极两侧增加三维界面增强层;再在阴阳极三维界面增强层表面设置阴极催化层和阳极催化层;最后分别在阴阳极催化层上设置阴极气体扩散层和阳极气体扩散层,得到电极。本发明对质子交换阴阳极两侧进行接触界面增强处理,不仅能起到增强质子交换强度的作用,减少质子交换的溶胀和形变问题;同时能形成三维接触界面,提高催化层和质子交换之间的接触,提高质子在催化层和质子交换之间的传递,有效提升电极的性能和稳定性。本发明电极能有效增强质子交换的强度、提高质子在催化层和质子交换接触界面的传导速率,提升电极的性能和稳定性。
  • 一种pem电解水制氢膜电极及其制备方法
  • [发明专利]一种增强型质子交换的制备方法-CN201711213944.7有效
  • 宋微;刘晓平;林瑾;俞红梅;邵志刚;衣宝廉 - 中国科学院大连化学物理研究所
  • 2017-11-28 - 2021-06-08 - H01M8/1081
  • 在纯氧型质子交换燃料电池中,为了避免氢气渗透,需要采用较厚的质子交换,但是由于氢氧燃料电池的运行环境湿度较大,容易给质子交换带来严重的溶胀问题,在电池停车后电池环境变干又会使质子交换发生收缩,进而使质子交换受到严重的机械损伤目前商品化的增强型质子交换,通过在中引入增强骨架,可以显著降低其溶胀变形率,提高质子的机械强度,但是其厚度最多只能达到20微米,无法满足纯氧型燃料电池的应用要求。本发明针对上述问题,提出了一种在现有增强型复合质子交换的基础上,制备适用于氢氧燃料电池的多层增强质子交换的方法,可以明显的延长电极的抗机械衰减能力和寿命。
  • 一种增强质子交换制备方法
  • [实用新型]一种质子交换燃料电池-CN202122011380.7有效
  • 任杰;施忠贵;马冶;鲍连福;孟洪亮 - 嘉寓氢能源科技(辽宁)有限公司
  • 2021-08-24 - 2022-01-18 - H01M8/0271
  • 本申请公开了一种质子交换燃料电池,属于燃料电池技术领域,其技术方案要点是包括电极,电极包括质子交换质子交换的两侧面连接有催化剂层,催化剂层远离质子交换的侧面连接有气体扩散层,气体扩散层远离质子交换的两侧连接有电极板,所述电极板与质子交换之间设有密封组件,密封组件包括密封带和密封板,密封带完全覆盖在催化剂层、气体扩散层的自由端侧面,并且与催化剂层、气体扩散层粘接,密封板包覆在密封带外周,并且与密封带之间留有间隙,密封板的两端分别与质子交换和电极板相对连接,电极板、质子交换上设有用于安装电极的安装组件,达到提高质子交换燃料电池密封性的效果。
  • 一种质子交换燃料电池
  • [发明专利]质子交换燃料电池建模方法以及装置-CN202111098521.1在审
  • 周京华;张贵辰;章小卫;翁志鹏;景柳铭;李津;王梓禹 - 北方工业大学
  • 2021-09-18 - 2022-01-07 - H01M8/04298
  • 本公开是关于一种质子交换燃料电池建模方法、装置。其中,该方法包括:根据阳/阴极反应物质量守恒,建立阳极模型/阴极模型;根据质子交换中水的跨运输量,建立质子交换水传输模型;根据质子交换燃料电池的外电压与开路电压的正相关关系,外电压与活化电压降、欧姆电压降、浓差电压降的负相关关系,建立电压模型;对所述各模型的输入量与输出量进行优化,建立质子交换燃料电池模型。本公开基于阳极模型、阴极模型、质子交换水模型、电压模型对质子交换燃料电池进行了建模,采用参数耦合和引入经验公式的方式,极大的简化了质子交换燃料电池模型,提高了计算效率。
  • 质子交换燃料电池建模方法以及装置
  • [发明专利]一种燃料电池用吡啶类复合质子交换及制备方法-CN201711429317.7有效
  • 陈庆;廖健淞 - 成都新柯力化工科技有限公司
  • 2017-12-26 - 2020-04-17 - H01M8/1041
  • 本发明属于燃料电池技术领域,本发明燃料电池用吡啶类复合质子交换是由无水吡啶、卤代烷烃,在冰水浴中,加入磺化试剂,通过络合反应,生成磺化吡啶,之后与质子交换基膜材料经过压延法加工而成。本发明制备的燃料电池用吡啶类复合质子交换的化学稳定性高,能在100℃以上的环境中工作,质子交换老化速率慢,使得电池在高温下工作是任然具有良好的质子导电率和水保持率;本发明燃料电池用吡啶类复合质子交换通过使吡啶类聚合物磺化缩聚,利用氮杂环基团代替水分子充当质子传输介质,不仅提高了质子交换的工作温度,同时还可以提高其高温下抗老化性能,最终通过与聚乙烯等质子交换基膜进行复合,防止子交换基膜水解,增加了基膜的力学性能,提升了质子交换的使用寿命
  • 一种燃料电池吡啶复合质子交换制备方法
  • [发明专利]一种质子交换复合及其制备方法-CN201110376295.9无效
  • 张玉微;廖建辉;刘长鹏;梁亮;李晨阳;邢巍 - 中国科学院长春应用化学研究所
  • 2011-11-23 - 2012-05-02 - C08J7/12
  • 本发明公开了一种质子交换复合的制备方法,包括:将含氨烷基的有机硅烷与水混合,形成混合溶液;向所述混合溶液中加入酸,反应后得到修饰溶液;将质子交换浸入所述修饰溶液中,得到质子交换复合。与现有技术相比,本发明利用酸性条件下水解后的含氨烷基的有机硅烷对质子交换进行修饰,使含氨烷基的有机硅烷和酸在质子交换表面进行溶胶凝胶反应,将有机硅烷修饰在质子交换的表面。由于含氨烷基的有机硅烷具有良好的机械性能,从而本发明在抑制质子交换的溶胀性和甲醇透过性能的同时,保证了质子交换复合具有良好的机械性能。实验结果表明,本发明制备的质子交换复合的具有良好的质子传导性能,甲醇透过率较低,机械性能良好。
  • 一种质子交换复合及其制备方法
  • [发明专利]一种复合质子交换及其制备方法与应用-CN202210599305.3在审
  • 蒋仲杰;李金阳 - 华南理工大学
  • 2022-05-30 - 2022-09-06 - H01M8/1018
  • 本发明公开了一种复合质子交换,该复合质子交换包括基质和填充剂;基质包括磺化聚醚醚酮;填充剂包括磺化ZIF衍生多孔碳材料和磺化白炭黑。本发明提供的复合质子交换具有甲醇渗透率低和质子传导率高的优点,通过填充磺化ZIF衍生多孔碳材料,可提高复合质子交换质子传导率,同时阻隔燃料的渗透;本发明通过将锌基ZIF碳化,解决了其在酸性环境下不稳定的缺点,使其适合用于制备复合质子交换;该复合质子交换的制备方法简单高效,成本低廉,具有可工业化生产的优势;该复合质子交换可广泛应用于燃料电池中。
  • 一种复合质子交换及其制备方法应用

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