阴极催化膜、膜电极及其制备方法、燃料电池.pdf
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阴极催化膜、膜电极及其制备方法、燃料电池.pdf
本发明涉及一种阴极催化膜、膜电极及其制备方法、燃料电池。该膜电极的制备方法中,阴极催化膜组包括疏水性和孔隙率逐级增高的n层阴极催化膜,n取不小于2的整数,阴极催化膜中的催化剂包括碳负载金属催化剂;将n层阴极催化膜浸渍于硫酸中分别进行腐蚀处理,且随着阴极催化膜的疏水性和孔隙率逐级增高,每次进行腐蚀处理的时间越长和/或每次进行腐蚀处理所采用的硫酸的浓度越高,得到腐蚀处理后的n层阴极催化膜:将阳极催化层设置质子交换膜的一侧,并按照疏水性和孔隙率逐级增高的规律,将腐蚀处理后的n层阴极催化膜依次设置在质子交换膜的另
膜电极催化浆液、膜电极及其制备方法、燃料电池.pdf
本发明涉及一种膜电极催化浆液、膜电极及其制备方法、燃料电池。上述膜电极催化浆液包含催化剂、离子聚合物、分散溶剂以及铁磁性纳米颗粒。其中,铁磁性纳米颗粒能够在磁场作用下运动。在制备膜电极时,将上述膜电极催化浆液涂覆在质子交换膜上作为催化层,在干燥过程中,通过施加磁场,能够使铁磁性纳米颗粒在催化层中移动,提高催化层的孔隙率。并且,能够形成有序化分布的孔隙结构,孔隙结构有序化的分布,更易于形成连通的孔隙通道,有利于膜电极工作过程中水和气体的传输。此外,铁磁性纳米颗粒为纳米尺度,所形成孔隙通路的尺寸为纳米级,提升
燃料电池膜电极及其制备方法、质子交换膜燃料电池.pdf
本申请涉及一种燃料电池膜电极及其制备方法、质子交换膜燃料电池,属于质子交换膜燃料电池技术领域。该燃料电池膜电极包括质子交换膜以及设置在质子交换膜两侧的阴极催化剂层和阳极催化剂层。阴极催化剂层包括催化剂粉、石墨化碳粉和树脂;其中,催化剂粉为碳载金属催化剂,催化剂粉中的碳粉的比表面积大于石墨化碳粉的比表面积;石墨化碳粉上不负载金属催化剂,催化剂粉中的碳粉与石墨化碳粉的质量比为(2‑4):2。该膜电极在保留了催化剂的高活性同时又提高了催化剂碳载体的耐腐蚀性能,使膜电极的耐久性能更佳。
燃料电池膜电极的制备方法.pdf
本发明涉及一种燃料电池膜电极的制备方法,其包括以下步骤:提供一多孔模板;在该多孔模板的孔洞内形成具有电子导电性的管状载体;在所述管状载体的内壁中均匀附着多个催化剂颗粒;在所述附着有多个催化剂颗粒的管状载体内注入质子导体;提供一质子交换膜,并将该质子交换膜夹持在上述两个多孔模板间以形成一层叠结构,热压该层叠结构;去除所述经过热压的层叠结构中的多孔模板,仅留下所述被质子导体填充且管壁附着有催化剂颗粒的管状载体,该管状载体的一端与所述质子交换膜相连以使所述质子导体与所述质子交换膜相接触,从而获得所述膜电极。
一种膜电极的制备方法、膜电极及质子交换膜燃料电池.pdf
本发明属于燃料电池技术领域,尤其涉及一种膜电极的制备方法,包括以下操作:在质子交换膜的一侧涂布第一活性物质催化剂浆料,干燥,得到第一活性物质催化剂层;将质子交换膜涂覆有第一活性物质催化剂层的一面吸附于真空平台上,质子交换膜和真空平台之间还设置有多孔膜;在质子交换膜的相对一侧涂布第二活性物质催化剂浆料,干燥,得到第二活性物质催化剂层;在第一活性物质催化剂层和第二活性物质催化剂层的四周均贴合边框,并在第一活性物质催化剂层和第二活性物质催化剂层的表面覆盖碳纸。本发明能够有效解决质子交换膜在涂布过程中因接触溶剂导