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
2021-02-12 公布专利
2021-02-09 公布专利
2021-02-05 公布专利
2021-02-02 公布专利
2021-01-29 公布专利
2021-01-26 公布专利
2021-01-22 公布专利
2021-01-19 公布专利
2021-01-15 公布专利
2021-01-12 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]一种多层功能结构和耐久稳定的电可充空气电极及其制造方法-CN202110049325.9在审
  • 浙江- 浙江师范大学
  • 2021-01-14 - 2021-02-12 - H01M4/86
  • 本发明公开了一种多层功能结构和耐久稳定的电可充空气电极,包括依次叠置的:OER复合催化层、ORR催化层、集流体层、防水气体扩散层;本发明将OER催化剂设置在电极与电解液接触的二相亲水反应催化区,充电产生的大量氧气和水汽可直接从电解液逸出,防止往电极内部扩散和积聚;ORR催化层在电极内部,设置在防水气体扩散层和OER复合催化层之间,不仅可缩短空气扩散距离,而且有利于使氧气还原反应产生的亲水OH往OER亲水层扩散,保证电极内部的气/固/液三相界面结构稳定。采用本发明的电极可以降低OER反应的极化电位,消除碳载体电化学氧化腐蚀和防止ORR催化剂氧化溶解或相变,在较高电流密度(≧20mA/cm2)下,实现空气电极有效、稳定地长期充放电循环。
  • 一种多层功能结构耐久稳定电可充空气电极及其制造方法
  • [实用新型]一种低接触电阻的燃料电池电堆及燃料电池-CN202021507503.5在审
  • 浙江- 浙江海晫新能源科技有限公司
  • 2020-07-24 - 2021-02-12 - H01M4/86
  • 本实用新型公开了一种低接触电阻的燃料电池电堆及燃料电池,各燃料电池单元包括依次堆叠为一体的阳极板、其两侧分别设有气体扩散层的膜电极、阴极板;阴极板和阳极板采用掺杂导电的晶体硅材料制成的硅极板;硅极板具有正面还原剂流道和/或反面氧化剂流道;硅极板与其对应的气体扩散层之间设有用于降低接触电阻的中间层,中间层采用沉积工艺成型得到的沉积膜;同时沉积膜包括与其对应的气体扩散层接触的碳沉积膜;本实用新型通过金属沉积膜作为中间过渡层的设置可以明显降低碳膜与硅极板表面之间的接触电阻,使得燃料电池电堆的内阻得到显著降低。
  • 一种接触电阻燃料电池
  • [发明专利]石墨复合材料、其制备方法及用途-CN202011168538.5在审
  • 广东- 贝特瑞新材料集团股份有限公司
  • 2020-10-28 - 2021-02-09 - H01M4/86
  • 本申请涉及燃料电池催化剂领域,提供石墨复合材料、其制备方法及用途,其中,所述石墨复合材料包括内核材料和包覆于所述内核材料表面的碳层,所述内核材料包括纳米片状材料及石墨纳米颗粒,所述内核材料具有三明治结构;纳米片状材料之间粘附有石墨纳米颗粒,和/或,纳米片状材料上粘附有石墨纳米颗粒。本申请提供的石墨复合材料、其制备方法及用途,具有高催化活性,耐用且不易受交叉干扰,该制备方法可降低制备成本。
  • 石墨复合材料制备方法用途
  • [发明专利]一种钴-氮-掺杂碳包覆纳米磷化钴电催化剂的制备方法-CN202011363815.8在审
  • 江苏- 泰州市海创新能源研究院有限公司
  • 2020-11-28 - 2021-02-05 - H01M4/86
  • 一种钴‑氮‑掺杂碳包覆纳米磷化钴电催化剂的制备方法,包括以下步骤:a将碳源分子溶于水形成溶液A;加入钴盐和磷源形成溶液B;b以商业化的三聚氰胺泡沫为骨架和氮源,将其浸泡于溶液B中,将饱和吸附溶液的三聚氰胺泡沫取出后进行干燥处理,得到含钴、磷、碳源的三聚氰胺泡沫前驱体;c将步骤b得到的前驱体放入管式炉中,在惰性气体氛围下高温退火,得碳化产物;d将步骤c中的碳化产物粉碎,经酸、水、醇洗和干燥后得到嵌有Co2P纳米颗粒的钴‑氮掺杂碳材料。本发明制备过程简单,磷源的引入不仅可以对碳基材料进行造孔和提升缺陷度,还可以和钴金属形成碳包覆的磷化钴纳米颗粒,有助于材料电催化ORR、OER性能的同步提升。
  • 一种掺杂碳包覆纳米磷化催化剂制备方法
  • [发明专利]一种g-C3-CN202011238370.0在审
  • 陕西- 西安电子科技大学
  • 2020-11-09 - 2021-02-05 - H01M4/86
  • 本发明公开了一种g‑C3N4/Ti4O7复合纳米材料的制备方法及其在电催化氧还原中的应用,首先利用高温退火的方法制备g‑C3N4,然后利用水热反应制备g‑C3N4/TiO2复合物,再在其表面包覆一层PDA,形成g‑C3N4/TiO2/PDA复合前驱体,最后将g‑C3N4/TiO2/PDA复合前驱体在惰性环境中850~1000℃退火获得g‑C3N4/Ti4O7复合纳米材料。本发明g‑C3N4/Ti4O7复合纳米材料的制备方法简单、成本低且环境友好,其中Ti4O7纳米颗粒的粒径在10~30nm之间。本发明g‑C3N4/Ti4O7复合纳米材料作为氧还原电催化剂时,具有较高的氧还原活性、耐甲醇毒性及稳定性,解决了商业Pt/C储量低和成本高的问题。
  • 一种basesub
  • [发明专利]膜电极组件-CN201580065900.7在审
  • --- 3M创新有限公司
  • 2015-12-09 - 2021-02-05 - H01M4/86
  • 本发明公开了膜电极组件,其包含设置在气体分配层(100,700)中或在气体分配层(100,700)和气体分散层(200,600)之间的析氧反应催化剂。本文所述的膜电极组件可用于例如电化学装置诸如燃料电池中。
  • 电极组件
  • [发明专利]一种气体扩散层、及其制备方法和用途-CN201910672135.5在审
  • 江苏- 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
  • 2019-07-24 - 2021-02-02 - H01M4/86
  • 本发明涉及一种气体扩散层、及其制备方法和用途。所述气体扩散层包括支撑层和依次设置于所述支撑层表面的复合碳材料扩散层和微孔层;所述支撑层为多孔材料,所述复合碳材料扩散层包括碳纳米管和碳纤维。本发明所述支撑层具有较高的机械强度,其既可作为集流又可作为扩散层框架基底;碳纳米管和碳纤维两种材料混合,以碳纤维作为基底框架,碳纳米管作为框架的填充物,满足了气体扩散层高透气性的要求,并且拥有较高的机械强度;微孔层可以使扩散层大小不一的孔隙填补,还可以减缓扩散层的不平整现象,进而实现水和反应气体在流场和催化层的再分配,并且增加了电导率,提高了电池寿命。
  • 一种气体扩散及其制备方法用途
  • [发明专利]一种燃料电池用气体扩散层及其制备方法和应用-CN201911282347.9在审
  • 上海- 同济大学
  • 2019-12-13 - 2021-02-02 - H01M4/86
  • 本发明涉及一种燃料电池用气体扩散层及其制备方法和应用,该气体扩散层经疏水处理,之后在所述气体扩散层上赋予形状可控的亲水区域。所述亲水区域是由亲水小分子在所述气体扩散层中自组装而形成的亲水膜结构,其膜结构厚度取决于该小分子直径大小,其亲水能力取决于该小分子所含的亲水基团的强弱。所述亲水区域穿过整个气体扩散层厚度的至少一部分。这种气体扩散层内亲水疏水区域的协调结构,能够根据不同工况需求进行调整,且这种调控能够同时满足平面和纵深的结构设计。
  • 一种燃料电池气体扩散及其制备方法应用

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