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]便携式燃料电池系统-CN200710119054.X无效
  • 肖钢;侯晓峰;李洲鹏;刘宾虹 - 汉能科技有限公司
  • 2007-06-19 - 2008-12-24 - H01M8/00
  • 本发明公开了一种便携式燃料电池系统,旨在提供一种可用于便携式移动电源的燃料电池系统,可实现按需供电模式。本发明的燃料电池系统包括以下几个组成部分:硼氢化钠氢发生系统、直流稳压器、直流交流逆变器、离子交换燃料电池、风机以及开关、管道和阀门。其中,硼氢化钠氢发生系统包括燃料罐、氢发生反应器、氢气分离器;离子交换燃料电池可由质子交换,或阴离子交换(导电离子为氢氧根离子)作为离子导体,还可以使用质子交换和阴离子交换形成的复合离子交换作为离子导体本发明以硼氢化钠的水解反应产生的氢气为氢源,供给离子交换燃料电池作为燃料,由离子交换燃料电池发电即可产生电能。
  • 便携式燃料电池系统
  • [发明专利]一种中高温质子交换燃料电池-CN202210175454.7在审
  • 程寒松;伍翾衡;杨益清 - 武汉氢阳能源有限公司
  • 2022-02-25 - 2023-09-05 - H01M8/247
  • 本发明公开了一种中高温质子交换燃料电池,包括:由一个以上的单体电池组成的本体,以及本体两端由内至外依次设置的集流板、绝缘板和端板;所述单体电池为含氢有机液体燃料电池,含氢有机液体燃料电池包括质子交换以及位于质子交换两侧的阳极和阴极,以含氢有机液体为燃料,在阳极催化剂的作用下分解成储氢载体和氢,氢进一步分解为质子和电子,电子经由外部电路流出形成电流,质子通过质子交换进入阴极区,在阴极与氧负离子生成水。
  • 一种高温质子交换燃料电池
  • [发明专利]一种高压质子交换燃料电池动力系统-CN202010196710.1有效
  • 李明;程子枫;郭勤;秦贵和 - 吉林大学
  • 2020-03-19 - 2023-06-16 - H01M8/04029
  • 本发明涉及燃料电池系统技术领域,具体是一种高压质子交换燃料电池动力系统,包括燃料电池、氢气供给系统和空气供给系统;所述空气供给系统上设有水管理系统,用于调节所述空气供给系统;所述燃料电池堆上设有热管理系统,用于调节所述燃料电池的反应温度,还用于调节所述空气供给系统供给的空气温度;还包括控制系统,所述控制系统用于控制所述燃料电池、氢气供给系统和空气供给系统工作。本发明的有益效果是:保证了高压质子交换燃料电池动力系统的供氢、供氧的精确性及水、热管理的有效联动,提升了高压质子交换燃料电池动力系统的工作性能。
  • 一种高压质子交换燃料电池动力系统
  • [发明专利]石墨烯冷质子交换燃料电池-CN201910444008.X有效
  • 陈尧春;王兆生;陶霖密;方倩;张廷强;姚颜芳 - 绍兴俊吉能源科技有限公司
  • 2019-05-27 - 2022-09-02 - H01M8/1004
  • 本发明公开了一种石墨烯冷质子交换燃料电池质子交换电极在传统的五层电极的基础上,最外层两侧增加石墨烯复合材料或高导热的石墨散热材料所制造的高导热层,形成七层结构的高导热石墨烯基质子交换电极。从而将氢氧反应热从反应内部带到反应周围,并通过散热介质将热量散出。所述电池由若干单体燃料电池堆叠而成,任一单体燃料电池设有上述质子交换电极,电池的外围设有散热装置,电池和散热装置相互独立。反应所需的氧气和散热所需的空气或液体分离,直接提高了的散热效率,提高了的使用寿命和环境适应性,提升的实用价值。
  • 石墨质子交换燃料电池
  • [发明专利]一种基于ECSA的质子交换燃料电池寿命预测方法及系统-CN202310247093.7在审
  • 李曦;李贝佳;郭子昂;傅俊;盛闯;曾令鸿 - 华中科技大学
  • 2023-03-15 - 2023-07-14 - G01R31/392
  • 本发明公开了一种基于ECSA的质子交换燃料电池寿命预测方法及系统,属于燃料电池系统领域,包括:S1、构建质子交换燃料电池降解半经验模型,所述模型包括电压影响因子单元、相对湿度影响因子单元、温度影响因子单元及速率常数计算单元;S2、在质子交换燃料电池工作状态下,测量实际输出电压、燃料电池内部的气体相对湿度及温度,并将其输入至所述模型中,得到所述ECSA值,进而预测燃料电池的寿命。同时还提供了一种基于ECSA的质子交换燃料电池寿命预测系统。本发明能够提升对质子交换燃料电池寿命预测的通用性和准确性;通过模型预测,得到三种因素与燃料电池降解的相关性结论,对延缓燃料电池衰退起到指导作用。
  • 一种基于ecsa质子交换燃料电池寿命预测方法系统
  • [实用新型]便携式燃料电池系统-CN200720149696.X无效
  • 李洲鹏;刘宾虹;肖钢;侯晓峰 - 汉能科技有限公司
  • 2007-06-19 - 2008-06-11 - H01M8/04
  • 本实用新型公开了一种便携式燃料电池系统,旨在提供一种可用于便携式移动电源的燃料电池系统,可实现按需供电模式。本实用新型的燃料电池系统包括以下几个组成部分:硼氢化钠氢发生系统、直流稳压器、直流交流逆变器、离子交换燃料电池、风机以及开关、管道和阀门。其中,硼氢化钠氢发生系统包括燃料罐、氢发生反应器、氢气分离器;离子交换燃料电池可由质子交换,或阴离子交换(导电离子为氢氧根离子)作为离子导体,还可以使用质子交换和阴离子交换形成的复合离子交换作为离子导体本实用新型以硼氢化钠的水解反应产生的氢气为氢源,供给离子交换燃料电池作为燃料,由离子交换燃料电池发电即可产生电能。
  • 便携式燃料电池系统
  • [发明专利]一种质子交换燃料电池多级热量梯级回收系统-CN202310748077.6在审
  • 涂正凯;余纤纤 - 华中科技大学
  • 2023-06-21 - 2023-09-05 - H01M8/04014
  • 本发明提供了一种质子交换燃料电池多级热量梯级回收系统,属于风冷型质子交换燃料电池领域,包括:风冷型燃料电池、冷热流体掺混换热器、流量控制阀、换热器、换热工质流量控制阀和端板加热器;最后一个风冷型燃料电池的出口热风为第一个风冷型燃料电池进风加热;对于中间的风冷型燃料电池,风冷型燃料电池的出口热风为相邻的风冷型燃料电池进风加热;每个风冷型燃料电池的阴极出气通过流量控制阀热流体进入换热器;风冷型燃料电池的两端设置有端板加热器;换热器吸收来自风冷型燃料电池出口的热量加热循环工质。本发明提高了风冷系统环境适应性和输出一致性。
  • 一种质子交换燃料电池多级热量梯级回收系统
  • [实用新型]一种长寿命氢燃料电池装置-CN202221008447.X有效
  • 方川;李飞强;张国强 - 北京亿华通科技股份有限公司
  • 2022-04-29 - 2022-08-16 - H01M8/04302
  • 本实用新型提供了一种长寿命氢燃料电池装置,属于燃料电池技术领域,解决了现有燃料电池开机后出现阳极氢氧界面导致反向电流效应造成衰减的问题。该装置包括控制器、冷却单元、质子交换、阳极单元和阴极单元。其中,阴、阳极单元均采用两端开口的中空结构;阳极单元内部设有氢气循环通道,该侧的质子交换上涂覆有阳极催化剂;阴极单元侧的质子交换上涂覆有阴极催化剂,并且,远离质子交换的一侧设有冷却单元。启动时,控制器控制阳极单元通入氢气,并且,根据的待机时间调控通入氢气的流量,直到阳极残余氧气消耗完毕,再正常启动。该装置能够避免反向电流效应,延长燃料电池的寿命。
  • 一种寿命燃料电池装置
  • [发明专利]一种质子交换燃料电池自升温的方法、装置及系统-CN202110445955.8在审
  • 娄正;田丹;张丽芳 - 无锡威孚高科技集团股份有限公司
  • 2021-04-25 - 2021-08-03 - H01M8/04223
  • 本发明涉及燃料电池技术领域,具体公开了一种质子交换燃料电池自升温的方法,包括:获取的实时温度和内的每节电压值;判断电的实时温度和内的每节电压值是否满足控制条件一;若满足控制条件一,则对的阳极反应物进行饥饿控制;判断电的实时温度和内的每节电压值是否满足控制条件二;若满足控制条件二,则停止对的阳极反应物进行饥饿控制;重复上述两个判断过程,直到所述的实时温度满足启动条件,则控制启动。本发明还公开了一种质子交换燃料电池自升温的装置及系统。本发明提供的质子交换燃料电池自升温的方法,无需引入额外的部件,也无需消耗额外的能源,能够实现燃料电池快速升温至暖机温度。
  • 一种质子交换燃料电池升温方法装置系统

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