[发明专利]一种质子交换膜燃料电池的活化方法在审
申请号: | 201611133322.9 | 申请日: | 2016-12-10 |
公开(公告)号: | CN108232243A | 公开(公告)日: | 2018-06-29 |
发明(设计)人: | 王素力;孙瑞利;孙公权 | 申请(专利权)人: | 中国科学院大连化学物理研究所 |
主分类号: | H01M8/04119 | 分类号: | H01M8/04119;H01M8/04223;H01M8/04828;H01M8/10 |
代理公司: | 沈阳科苑专利商标代理有限公司 21002 | 代理人: | 马驰 |
地址: | 116023 辽宁*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 质子交换膜燃料电池 质子交换燃料电池 活化 阴极 氮气 增湿 极化性能 气体转换 质子交换膜燃料 循环伏安法 测试 电池活化 阳极氢气 增湿氢气 阳极 多功率 气密性 电堆 可用 氧气 电池 重复 检查 | ||
1.一种质子交换燃料电池的活化方法,其特征在于:包括以下步骤,
步骤一:将质子交换膜燃料电池置于测试平台上,阴极通入增湿氮气,阳极通入增湿氢气,检查质子交换膜燃料电池气密性;
步骤二:设置电池工作温度为60-90℃;
步骤三:在质子交换膜燃料电池达到设置温度后,持续保持阴极氮气和阳极氢气通入2-3h;
步骤四:将阴极通入气体转换为增湿的氧气和/或空气,对所述质子交换膜燃料电池进行极化性能测试和/或循环伏安法测试5-10次,再次将阴极通入气体转换为增湿氮气,并保持10-20min;
步骤五:重复步骤四10-20次,至所述质子交换膜燃料电池极化性能保持稳定。
2.如权利要求1所述质子交换燃料电池的活化方法,其特征在于:
所述增湿氮气的相对湿度为70-100%;所述增湿氢气中的相对湿度为70-100%;所述增湿氧气和/或空气中相对湿度为70-100%。
3.如权利要求1所述质子交换燃料电池的活化方法,其特征在于:
步骤一、步骤三和步骤四中阴极氮气和阳极氢气气体流速的比1:1—10:1;步骤四中阴极空气和/或氧气与阳极氢气气体流速的比1:1—10:1。
4.如权利要求1所述质子交换燃料电池的活化方法,其特征在于:
所述增湿氮气、增湿氢气、增湿空气和/或氧气的气体流速为50mlmin-1-5000ml min-1。
5.如权利要求1所述质子交换燃料电池的活化方法,其特征在于:步骤四所述增湿空气和/或氧气的气体流速随测试次数的不同可以相同或不同,且最好保证即第一次气体流速和最后一次测试的气体流速应小于,它们之间的某一次测试时的气体流速。
6.如权利要求1所述质子交换燃料电池的活化方法,其特征在于:
所述质子交换膜燃料电池的电极为有序化膜电极;
质子交换膜燃料电池膜电极包括催化层、扩散层和电解质膜,或质子交换膜燃料电池膜电极包括催化层和电解质膜;有序化结构膜电极催化层由有序载体层和分布于有序载体表面的催化剂组成,柱状载体与扩散层或电解质膜表面成70-90度夹角竖直附着于扩散层或电解质膜表面,形成有序载体层;柱状催化剂附着于柱状载体表面,柱状催化剂与柱状载体表面间成30-90度夹角。
7.如权利要求6所述质子交换燃料电池的活化方法,其特征在于:所述催化层中的催化剂为铂、钯、钌、金、银、铱、钴、锰、铜、铁中的一种或两种以上。
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