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]用于电化学电池的阴极设计-CN201580034685.4有效
  • 艾伦·杨;叶思宇;莎娜·D·奈茨;K·柏 - BDFIP控股有限公司
  • 2015-07-08 - 2019-07-23 - H01M4/86
  • 膜电极组件包括:阳极电极,包括阳极气体扩散层和阳极催化层;阴极电极,包括阴极气体扩散层和阴极催化层;以及聚合物电解质膜,插置在所述阳极催化层和所述阴极催化层之间,其中所述阴极催化层包括:与所述聚合物电解质膜相邻的第一阴极催化子层,所述第一阴极催化子层包括负载在第一碳质载体上的第一催化和负载在第二碳质载体上的第二催化;以及与所述阴极气体扩散层相邻的第二阴极催化子层,所述第二阴极催化子层包括负载在第三碳质载体上的第三催化
  • 用于电化学电池阴极设计
  • [发明专利]燃料电池单元-CN201980083461.0在审
  • 土田修三;关良平;川岛勉 - 松下知识产权经营株式会社
  • 2019-11-29 - 2021-07-23 - H01M4/86
  • 提供能够减少具有催化功能的粒子向电解质膜溶出的燃料电池单元。本发明的燃料电池单元具备:电解质膜;阴极催化层,其层叠于所述电解质膜的第1主面侧;阴极气体扩散层,其层叠于所述阴极催化层;阳极催化层,其层叠于所述电解质膜的第2主面侧;以及阳极气体扩散层,其层叠于所述阳极催化层,所述阴极催化层包含具有催化功能的催化粒子担载于载体而成的阴极催化,所述阴极催化在表面的至少一部分包含疏水性高分子材料。
  • 燃料电池单元
  • [实用新型]一种纯水电解离子膜电极-CN201120435081.X有效
  • 丁孝涛;王寿荣;吴修让;李家喜;杨希昌 - 山东赛克赛斯氢能源有限公司
  • 2011-11-07 - 2012-07-11 - C25B11/02
  • 本实用新型公开了一种电解效率高、使用寿命长、生产成本低的纯水电解离子膜电极,包括离子膜以及在离子膜两侧加设的阴极催化层和阳极催化层,所述阴极催化层和阳极催化层通过转印法印制在所述离子膜两侧。所述阴极催化层和阳极催化层外表面设有保护膜。所述保护膜为Nafion膜。所述Nafion膜厚度为0.7-1.2μm。所述Nafion膜厚度为1.0μm。所述阴极催化层和阳极催化层的有效面积均为20cm2-30cm2。所述阴极催化层和阳极催化层的厚度均为0.5-1μm。所述的纯水电解离子膜电极,其特征在于:所述阴极催化层和阳极催化层的厚度均为0.68μm。
  • 一种纯水电解离子电极
  • [发明专利]直接氧化型燃料电池及其制造方法-CN200610082009.7无效
  • 植田英之 - 松下电器产业株式会社
  • 2006-05-16 - 2006-10-25 - H01M8/10
  • 本发明的燃料电池具备膜-电极接合体,膜-电极接合体具有阴极、阳极和配置于阴极和阳极之间的固体高分子电解质膜。阴极具有阴极催化层和阴极扩散层,阴极催化层配置于固体高分子电解质膜一侧。阳极具有阳极催化层和阳极扩散层,阳极催化层配置于固体高分子电解质膜一侧。阴极催化层和固体高分子电解质膜之间形成有阴极保护层,阳极催化层和固体高分子电解质膜之间形成有阳极保护层。阴极保护层和阳极保护层各自含有高分子电解质和拒水性微粒。阴极保护层和阳极保护层分别以覆盖阴极催化层和阳极催化层上存在的龟裂的形态形成。
  • 直接氧化燃料电池及其制造方法
  • [实用新型]CCM转印设备-CN202222314682.6有效
  • 请求不公布姓名 - 江苏氢导智能装备有限公司
  • 2022-08-31 - 2023-04-07 - H01M4/88
  • 本实用新型涉及一种CCM转印设备,包括催化转印装置、质子膜供料装置、阳极供料装置及阴极供料装置。正常工况下,转印通道内的质子交换膜、阳极转印膜及阴极转印膜由第一工作辊及第二工作辊进行辊压。由于阳极转印膜上的阳极催化层及阴极转印膜上的阴极催化层均采用间歇涂覆,故阳极催化层及阴极催化层可以全部转印至质子交换膜。而当阳极催化层与阴极催化层的对位出现偏差时,可通过增大第一工作辊与第二工作辊之间的距离来解除对质子交换膜、阳极转印膜及阴极转印膜的辊压。此时,分别调整阴极转印膜及阴极转印膜的走带速度,便可使阳极催化层与阴极催化层重新进行对位。可见,上述CCM转印设备能够减少了材料浪费。
  • ccm设备

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