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]一种质子交换膜及其制备方法和燃料电池-CN202110644580.8有效
  • 黄衡恢;樊建涛;张立;陈海平;黄逸斐 - 深圳市通用氢能科技有限公司
  • 2021-06-09 - 2023-02-14 - H01M8/1069
  • 本发明公开了一种质子交换膜的制备方法,首先在65℃‑80℃的反应温度及氮气条件下,向二元烯烃胺、乙烯基磺酸盐及水溶剂的混合溶液加入引发剂以引发二元烯烃胺与乙烯基磺酸盐发生自由基聚合反应得到线性预聚物溶液;接着将线性预聚物溶液与全氟磺酸树脂分散液及混合多元醇按预设比例进行混合反应,以得到聚合物浆料;最后将聚合物浆料涂覆成膜,并对涂覆形成的膜进行干燥、固化成型,以得到具有交联互穿网络结构的质子交换膜;本发明以高稳定交联聚合物网络为骨架,与全氟磺酸聚合物分子实现互穿网络,在宏观上和微观上实现抑制质子交换膜的溶胀度,本发明还公开了一种通过上述制备方法制备得到的质子交换膜及包括该质子交换膜的燃料电池。
  • 一种质子交换及其制备方法燃料电池
  • [发明专利]一种质子交换膜及其制备方法-CN202210452276.8在审
  • 薛晓武;黄衡恢;刘湘林;尧克光 - 深圳市通用氢能科技有限公司
  • 2022-04-27 - 2022-07-08 - H01M8/1051
  • 本发明涉及一种质子交换膜及其制备方法,质子交换膜的制备原料包括:质子交换树脂、异氰酸酯、不饱和酯和光引发剂;其中,质子交换树脂中含有羟基;所述不饱和酯中含有羟基;所述异氰酸酯中至少含有两个异氰酸酯基团;对质子交换树脂、异氰酸酯和不饱和酯的反应产物进行光固化成膜,即得质子交换膜。本发明通过异氰酸酯将不饱和酯接枝在质子交换树脂上,从而在质子交换树脂中引入可光固化基团(不饱和双键),并在质子交换膜的制备原料中引入光引发剂,在可光化济源、光引发剂存在的条件下,质子交换膜可以采用光照成膜,质子交换膜的光照成膜过程不需要高温,可以解决因传统的热固化过程造成的能量大量消耗的问题,符合绿色环保的要求。
  • 一种质子交换及其制备方法
  • [发明专利]一种电解水制氢质子交换膜及其制备方法-CN202210058674.1有效
  • 黄衡恢;薛晓武;刘湘林;黄逸斐 - 深圳市通用氢能科技有限公司
  • 2022-01-19 - 2022-05-17 - C25B1/04
  • 本发明公开一种电解水制氢质子交换膜及其制备方法,其中,一种电解水制氢质子交换膜的制备方法包括将乙烯基碱性物质、乙烯基膦酸和引发剂加入溶剂中,温度条件为65℃~85℃,在无氧条件下进行共聚反应,以得到乙烯基膦酸‑乙烯基咪唑共聚物;对所述乙烯基膦酸‑乙烯基咪唑共聚物进行纯化处理;将经过纯化处理的所述乙烯基膦酸‑乙烯基咪唑共聚物、全氟磺酸树脂和二甲基甲酰胺溶液配置成聚合物浆料;将所述聚合物浆料涂覆在微孔增强膜上,对所述聚合物浆料进行干燥处理和热处理,得到互穿网络结构的电解水制氢质子交换膜。该电解水制氢质子交换膜具有更多的质子和水的传输通道,有利于膜电极的水管理,从而增强电解水制氢质子交换膜的质子传导能力,提高电解水制氢质子交换膜在电解水膜电极的性能。
  • 一种电解水质子交换及其制备方法
  • [发明专利]一种抗氧化剂、保水剂、混合物、改性燃料电池膜电极的制备方法-CN201910519817.2有效
  • 樊建涛;黄衡恢;王海江;李辉 - 深圳市通用氢能科技有限公司
  • 2019-06-17 - 2021-11-30 - C09D127/18
  • 一种抗氧化剂、保水剂、混合物、改性燃料电池膜电极的制备方法。本发明公开了一种改性燃料电池膜电极制备方法,包括:将抗氧化剂或保水剂或具有抗氧化和保水功能的混合物制备出,将混合溶液备用;采用涂布装置将步骤a得到的混合溶液涂覆于微孔增强膜的两侧,经干燥处理,制备得到改性的全氟磺酸质子交换膜;将改性PEM膜制备燃料电池膜电极。还公开了抗氧化剂的配方及其制备方法、保水剂的配方及其制备方法、包含抗氧化剂和保水剂的混合物配方及制备方法,还公开了上述内容在膜电极及燃料电池领域的应用。本发明有效缓解了自由基导致的质子交换膜的化学结构降解现象,提升质子交换膜的持久保水性能和提高质子传导率,还通过采用增强微孔膜提升了膜电极的机械性能,使膜电极的稳定性增强和使用寿命延长。
  • 一种抗氧化剂水剂混合物改性燃料电池电极制备方法

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