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49个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [发明专利]一种燃料电池用金属双极板双层涂层TiC/(Ti,Ta)3-CN202310451964.7在审
  • 李希超;郑莉莉;戴作强;何田;韦守李 - 青岛大学
  • 2023-04-25 - 2023-10-10 - C23C14/06
  • 本发明涉及一种用于质子交换膜燃料电池金属双极板的涂层,涂层内层为TiC过渡层,外层为(Ti,Ta)3SnC2涂层,所述内层TiC过渡层用于减少层间热膨胀失配度,提高各层的元素相容性,增加涂层的结合力;所述外层(Ti,Ta)3SnC2涂层用于提高基体的耐腐蚀性能以及导电性能,还公开了该涂层的制备方法。本发明整体涂层的制备速率快,工艺易控制,能大幅度提高双极板的性能,进而提高燃料电池的服役寿命,同时该涂层的制备方法易控高效,采用高效率的电弧离子镀技术制备中间过渡层,采用可以获得致密、平整与成分结构均一涂层的磁控溅射技术制备外层涂层,易于工业化推广。
  • 一种燃料电池金属极板双层涂层tictitabasesub
  • [发明专利]一种用于质子交换膜燃料电池双极板的(V1-x-CN202310452591.5在审
  • 李希超;郑莉莉;戴作强;何田;韦守李 - 青岛大学
  • 2023-04-25 - 2023-08-11 - H01M8/0202
  • 本发明属于燃料电池技术领域,具体涉及一种用于质子交换膜燃料电池双极板的金属陶瓷材料及其制备方法,该金属陶瓷材料为W掺杂改性的钒铝碳材料,改性钒铝碳的化学式为(V1‑xWx)2AlC。本发明制备的W掺杂改性钒铝碳材料同时具有金属和陶瓷的优良性能。该陶瓷材料在常温下具有一定的延展性,可以像金属与石墨一样进行机械加工,在常温下具有很好的导电性能和导热性能,较高的弹性模量。同时又具有陶瓷材料的特性,具有高的屈服强度和高熔点、高热稳定性和优异的抗腐蚀性。并且,钒铝碳材料在V位置固溶掺杂W元素,能够极大地提高钒铝碳块体的耐腐蚀性能,使之能在PFMFC的工作环境中能稳定工作。
  • 一种用于质子交换燃料电池极板basesub
  • [发明专利]一种燃料电池金属连接体的改性复合涂层及其制备方法-CN202310198855.9在审
  • 李希超;郑莉莉;戴作强;张洪信;何田 - 青岛大学
  • 2023-03-03 - 2023-06-30 - C23C14/06
  • 本发明公开了一种燃料电池金属连接体的改性复合涂层,涂层为V、Zr在Ti位置掺杂的Ti3SiC2以及在Si位置掺杂Al,涂层相的化学式为:(Ti1‑xNx)3(Si,Al)C2,N为V、Zr中的一种,在沉积涂层前先预氧化,在金属连接体表面生成纳米层氧化物内层涂层,增加沉积涂层与基体的结合力,减小涂层沉积的温度,优化改性涂层整体抗氧化与导电性能。本发明通过预氧化增加了内层涂层,增加了涂层整体与基体的结合力,优化了改性涂层整体抗氧化与导电性能;提高了材料的抗氧化性能和导电率以及涂层的致密度,有效解决了阴极中毒的问题,同时能降低Cr2O3膜的生长速率,降低连接体的工作电阻,提高不锈钢连接体的综合工作性能,本发明大规模应用能进一步推动固体氧化物燃料电池的商业化进程。
  • 一种燃料电池金属连接改性复合涂层及其制备方法
  • [发明专利]一种固体氧化物燃料电池陶瓷连接体材料及其制备方法-CN202310198839.X在审
  • 李希超;郑莉莉;戴作强;张洪信;何田 - 青岛大学
  • 2023-03-03 - 2023-05-30 - C04B35/56
  • 本发明公开了一种固体氧化物燃料电池陶瓷连接体材料,该陶瓷材料为改性钛硅碳,其化学式为(Ti1‑xNx)3(Si,Al)C2(N为V或Zr,x=0.01~0.3),N在Ti位置的掺杂能提高钛硅碳陶瓷的抗氧化能力,以及氧化后的导电性能,Al在Si位置的掺杂能提高掺杂陶瓷的致密度,提高陶瓷的烧结性能,减小气体的渗透率。该陶瓷连接体的制备工艺为冷等静压加后续无压烧结。热膨胀系数为(9.0±0.7)×10‑6K‑1,与SOFCs电解质氧化钇稳定的氧化锆热膨胀系数相近;具有优异的抗蠕变性能和热稳定性;致密度高,可避免发生渗漏等问题。本发明最大的特点是:通过冷等静压成型,然后无压烧结的方法,直接制备出连接体,制备过程和设备简单,不需要二次加工,直接烧结制备出流道结构,生产效率和成品率高;且耐高温氧化腐蚀,且生成氧化膜导电性高;热膨胀系数与电解质YSZ接近,可避免启停的热应力;在工作环境中不会产生挥发性污染物,可避免阴极毒化和电堆老化加速的问题,能解决合金连接体在使用时的挥发问题,在SOFCs上拥有巨大的实用化前景。
  • 一种固体氧化物燃料电池陶瓷连接材料及其制备方法

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