质子燃料电池膜电极生产中心

质子交换膜燃料电池膜电极铂担載量分析测定

其催化层的铂含量与电池的性能和成本密切相关

石墨炉原子吸收光谱、电感耦

合等离子体原子发射光谱和极谱分析法

建立了┅种准确、方便的膜电极处理和铂担载量测试方法来

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本实用新型公开了一种燃料电池膜电极生产装置包括喷雾机构、多组雾化喷头组、真空吸盘、XY轴移动平台和旋转平台,XY轴移动平台水平设置多个雾化喷头组通过支架沿前后方向间隔设置在XY轴移动平台上方,雾化喷头组均包括多个沿左右方向间隔设置的雾化喷头且任意相邻的两组雾化喷头组的雾化喷頭在前后方向上交错设置,雾化喷头均与喷雾机构连通旋转平台水平设置在XY轴移动平台的滑块上,真空吸盘水平设置在旋转平台上本實用新型的目的是提供一种缩短膜电极生产时间,快速完成质子交换膜两侧催化层的喷涂提高膜电极生产效率的燃料电池膜电极生产装置。

【申请/专利号】CN.1

【公开/公告号】CNU

【代理机构】11316 北京一格知识产权代理事务所(普通合伙);

【地址】430000 湖北省咸宁市咸安区永安东路38号

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质子交换膜氢燃料电池(proton exchange membrane fuel cell英文簡称PEMFC)是一种,在原理上相当于水电解的“逆”装置其单电池由阳极、阴极和质子交换膜组成,阳极为氢燃料发生氧化的场所阴极为氧化剂还原的场所,两极都含有加速电极电化学反应的催化剂质子交换膜作为电解质。工作时相当于一直流电源其阳极即电源负极,陰极为电源正极

氢燃料电池两电极的反应分别为:

阴极(正极):O2 + 4e + 4H+ = 2H2O注意所有的电子e都省略了负号上标。由于质子交换膜只能传导质子洇此氢质子可直接穿过质子交换膜到达阴极,而电子只能通过外电路才能到达阴极当电子通过外电路流向阴极时就产生了直流电。以阳極为参考时阴极电位为1.23V。也即每一单电池的发电电压理论上限为1.23V接有负载时输出电压取决于输出电流密度,通常在0.5~1V之间将多个单电池层叠组合就能构成输出电压满足实际负载需要的燃料电池堆。

PEMFC的电极常被称为膜电极组件它是指质子交换膜和其两侧各一片多孔气体擴散电极(涂有催化剂的多孔碳布)组成的阴、阳极和电解质的复合体。

电堆由多个单体电池以串联方式层叠组合而成将双极板与膜电極三合一组件(MEA)交替叠合,各单体之间嵌入密封件经前、后端板压紧后用螺杆紧固拴牢,即构成质子交换膜燃料电池电堆如附图所礻。叠合压紧时应确保气体主通道对正以便氢气和氧气能顺利通达每一单电池电堆工作时,氢气和氧气分别由进口引入经电堆气体主通道分配至各单电池的双极板,经双极板导流均匀分配至电极通过电极支撑体与催化剂接触进行电化学反应。

电堆的核心是MEA组件和双极板MEA是将两张喷涂有Nafion溶液及Pt催化剂的碳纤维纸电极分别置于经预处理的质子交换膜两侧,使催化剂靠近质子交换膜在一定温度和压力下模压制成。双极板常用石墨板材料制作具有高密度、高强度,无穿孔性漏气在高压强下无变形,导电、导热性能优良与电极相容性恏等特点。常用石墨双极板厚度约2~3.7mm经铣床加工成具有一定形状的导流流体槽及流体通道,其流道设计和加工工艺与电池性能密切相关

質子交换膜氢燃料电池优点

质子交换膜燃料电池具有如下优点:e其发电过程不涉及氢氧燃烧,因而不受卡诺循环的限制能量转换率高;發电时不产生污染,发电单元模块化可靠性高,组装和维修都很方便工作时也没有噪音。所以质子交换膜燃料电池电源是一种清洁、高效的绿色环保电源。

质子交换膜燃料电池工作温度低、启动快、比功率高、结构简单、操作方便等被公认为电动汽车、固定发电站等嘚首选能源在燃料电池内部,质子交换膜为质子的迁移和输送提供通道使得质子经过膜从阳极到达阴极,与外电路的电子转移构成回蕗向外界提供电流,因此质子交换膜的性能对燃料电池的性能起着非常重要的作用它的好坏直接影响电的使用寿命。

质子交换类膜氢燃料电池存在下述缺点:

(1)制作困难、成本高全氟物质的合成和磺化都非常困难,而且在成膜过程中的水解、磺化容易使聚合物变性、降解使得成膜困难,导致成本较高;

(2)对温度和含水量要求高Nafion系列膜的最佳工作温度为70~90℃,超过此温度会使其含水量急剧降低導电性迅速下降,阻碍了通过适当提高工作温度来提高电极反应速度和克服催化剂中毒的难题;

(3)某些碳氢化合物如甲醇等,渗透率較高不适合用作直接甲醇燃料电池(DMFC)的质子交换膜。

质子交换膜氢燃料电池的应用

质子交换膜氢燃料电池发电作为新一代发电技术其广阔的应用前景可与计算机技术相媲美。经过多年的基础研究与应用开发质子交换膜氢燃料电池用作汽车动力的研究已取得实质性进展,微型质子交换膜燃料电池便携电源和小型质子交换膜燃料电池移动电源已达到产品化程度中、大功率质子交换膜燃料电池发电系统嘚研究也取得了一定成果。

采用质子交换膜燃料电池氢能发电将大大提高重要装备及建筑电气系统的供电可靠性使重要建筑物以市电和備用集中柴油电站供电的方式向市电与中、小型质子交换膜燃料电池发电装置、太阳能发电、风力发电等分散电源联网备用供电的灵活发供电系统转变,极大地提高建筑物的智能化程度、节能水平和环保效益

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