燃料电池电堆的封装结构 发明授权

燃料电池电堆的封装结构 发明授权

一、导言

1.1 什么是燃料电池电堆

燃料电池电堆是一种能够直接转化化学能为电能的设备,其具有高能量转换效率和清洁的特点。其工作原理是利用氢气和氧气通过电化学反应产生电能,同时产生热能和水。

1.2 燃料电池电堆的封装结构

燃料电池电堆的封装结构是指将单个电堆组件(包括阳极、阴极和电解质层等)进行封装、固定及集成,并在其间建立径流通道和维护系统,以满足电堆系统的稳定工作要求。

二、燃料电池电堆封装结构的优化

2.1 封装结构的设计原则

在封装结构的设计中,需考虑燃料电池电堆的热稳定性、机械稳定性和防水性要求,以确保长时间、高效率、安全性工作。

2.2 发明授权案例

国内某燃料电池电堆封装结构优化的发明在不久前获得专利发明授权,该封装结构采用了复合材料制作成型,具有优异的热传导性,同时具备优良的机械强度和抗腐蚀性,能够有效降低电堆的运行成本和提高工作效率。该发明授权将推动我国燃料电池电堆封装结构领域的技术创新和产业发展。

三、燃料电池电堆封装结构的未来展望

3.1 新材料与新工艺

随着新材料和新工艺的不断涌现,燃料电池电堆封装结构将会更加轻薄、高效、耐用和环保,这将推动燃料电池电堆技术的应用和发展。

3.2 环境友好型

在未来,燃料电池电堆封装结构还将更加注重环境友好型设计,推动清洁能源技术的发展和应用,为人类社会可持续发展做出贡献。

四、总结与展望

4.1 燃料电池电堆封装结构的发展

燃料电池电堆封装结构的发展将为清洁能源技术的应用和产业发展带来更多可能,促进技术进步与环保事业的融合发展。

4.2 个人观点与理解

作为一种新能源技术,燃料电池电堆封装结构的优化和创新将为我们的生活和环境带来积极的变化,值得我们的期待和支持。

结尾处不做字数统计。随着清洁能源技术的不断发展和应用,燃料电池电堆封装结构作为其中重要的一环,将会在未来迎来更多的发展机遇和挑战。在新材料和新工艺的推动下,燃料电池电堆封装结构将逐渐实现对轻薄、高效、耐用和环保的要求。更加注重环境友好型设计的发展趋势也将推动清洁能源技术的应用范围不断扩大,为人类社会可持续发展做出更大的贡献。

封装结构的优化和创新对于燃料电池电堆的工作效率、安全性以及运行成本具有重要意义。在此领域的研究中,新材料的应用是非常关键的一环。针对当前燃料电池电堆封装结构存在的问题,比如热稳定性、机械稳定性和防水性等,新型的复合材料能够为封装结构的设计提供更多的可能性。这种复合材料可以具有优异的热传导性,同时具备优良的机械强度和抗腐蚀性,从而有效降低电堆的运行成本和提高工作效率。

除了材料的创新外,新工艺的应用也将对燃料电池电堆封装结构的发展起到重要作用。现代制造技术的不断进步,如3D打印技术等,能够为封装结构的定制化设计和制造提供更加灵活和高效的方案。通过精密的建模和打印,可以实现更精准的封装结构设计,提高系统的稳定性和可靠性。

在未来的发展中,燃料电池电堆封装结构还将更加注重环境友好型设计。除了在材料选择上注重环保性能外,封装结构的设计也将更多考虑废弃物的减少和可循环利用。在工艺流程上,也将更加注重能源消耗的降低和环境排放的减少。这将进一步推动清洁能源技术的发展和应用,为人类社会可持续发展做出更大的贡献。

燃料电池电堆封装结构的发展将为清洁能源技术的应用和产业发展带来更多可能,促进技术进步与环保事业的融合发展。作为一种新能源技术,燃料电池电堆封装结构的优化和创新将为我们的生活和环境带来积极的变化,为此,我们应当给予更多的期待和支持。

随着科技的不断进步和社会的持续发展,燃料电池电堆封装结构的进一步改进和优化将成为清洁能源技术发展的关键环节之一。新材料和新工艺的应用将为封装结构的设计和制造带来更大的灵活性和可能性。更加环保和节能的设计理念也将推动燃料电池电堆技术在清洁能源领域的广泛应用。在技术开发和政策支持的双重推动下,燃料电池电堆封装结构的未来将更加光明和有望。

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固体氧化物燃料电池(SOFC)――(二)电解质

固体氧化物燃料电池(SOFC)――(二)电解质

固体氧化物燃料电池(SOFC)――(二)电解质

3、SOFC电解质中国专利申请/授权情况

SOFC电解质国内研究情况,类似于SOFC,申请人也是科研院所和高等院校。

(1)国内机构申请/授权

这里作者介绍一些已经公开的国内机构申请的发明专利:

A、标题:一种固体氧化物燃料电池用氧化锆电解质薄膜材料和其制备方法

出处:CN1469501A (申请日:2002年9月9日 授权公告日:2005年6月1日) ZL专利号:02129594.8

专利权人:彭苏萍;韩敏芳

该项已获国家知识产权局授权的发明公开了一种大尺寸的稳定氧化锆陶瓷薄膜材料,该薄膜材料的长度、宽度至少50~300毫米、至少50~300毫米,厚度为0.02~0.2毫米。该发明还提供稳定氧化锆陶瓷薄膜材料的制备方法,包括成型和烧结步骤,其特征在于在成型时采用纳米粉体例如纳米YSZ粉体为原料,纳米粉体性能为:一次粒子粒度15~50nm,比表面10~70m2/g;二次粒子85%以上集中在0.10~0.60μm微米之间,并于0.3~0.4μm处呈现主峰值。

B、标题:一种抗积碳高效的中温固体氧化物燃料电池电解质及其制备方法

出处:CN1560951A (申请日:2004年3月5日 授权公告日:2006年3月1日) ZL专利号:200410028514.4

专利权人:厦门大学 该项已获国家知识产权局授权的发明公开了一种抗积碳高效的中温固体氧化物燃料电池电解质及其制备方法,电解质为致密或多孔的锶、镁和钴或铁,镍掺杂的镓酸镧混合导体材料,其组成为La0.8Sr0.2Ga0.8Mg0.2-xMxO3(M=Co,Fe,Ni,x=0.05~0.15),混合导体的氧迁移数为0.99~0.6,致密度大于90%。利用致密或多孔的混合导体材料作为电解质,控制二甲醚燃料电池阳极以及电解质上的积碳。当材料具有一定的氧离子-电子混合电导时,氧气可以自发地从高氧分压端通过混合导体材料选择性地扩散到低氧分压端,扩散的氧可以有效地氧化阳极、阳极一侧电解质表面的积碳物种,消除积碳。当电解质具有一定的微孔时,部分氧气由高氧分压端向低氧分压端扩散,增强了阳极、以及阳极一侧电解质表面的氧化能力,同样可以起到抑制积碳的作用。

2015年清华大学科技成果重点推广项目

2015年清华大学科技成果重点推广项目

目录

目 录

车用燃料电池电堆模块 ........................................................................................................... 1 

“创清风”水雾空气净化器 ................................................................................................... 3 

大型车间、场馆空气净化技术 ............................................................................................... 4 

电路板绿色拆解及焊锡高效回收技术 ................................................................................... 5 

动力锂电池快速剥离及锂钴短程资源回收技术 ................................................................... 7 

挥发性有机物(VOCs)及恶臭气体生物处理技术 ............................................................. 9 

口罩空气净化器 ..................................................................................................................... 11 

小区除霾技术......................................................................................................................... 12 

大连化学物理研究所推荐2017年度大连市科技奖励

大连化学物理研究所推荐2017年度大连市科技奖励

中国科学院大连化学物理研究所推荐2017年度大连市科技奖励

项目公示

根据《关于开展大连市2017年度科学技术奖励推荐工作的通知》的规定,现将中国科学院大连化学物理研究所拟推荐参加2017年度大连市科技奖励评审的×个项目予以公示。

自即日起×日内,任何单位或个人对公示项目的创新性、先进性、实用性及推荐材料的真实性和项目主要完成人、主要完成单位及排序持有异议的,可以书面形式向×××提出,并提供必要的证明材料。为便于核实查证,确保实事求是、客观公正地处理异议,提出异议的单位或者个人应当表明真实身份,并提供联系方式。凡匿名异议和超出期限的异议,不予受理。

特此公示。

联系单位:×××

通讯地址:×××

联系电话:×××

附件:×××拟推荐的2017年度大连市科技奖励项目

×××

2017年×月×日附件:

中国科学院大连化学物理研究所拟推荐的2017年度大连市科技奖励项目

项目名称 飞机用氢燃料电池动力电源技术

项目简介 质子交换膜燃料电池(PEMFC)动力电源系统由电堆、燃料和氧化剂供给、水热管理、电控管理等分系统构成,作为电动飞机、飞艇的动力能源的最大优势是可使它们长时间飞行,能量转化效率高,环境友好。

本项目设计开发出高活性的以碳纳米管为载体的催化剂;改进了高性能的膜电极的制备工艺;开发了薄金属双极板,从而提高了电堆的功率密度,为燃料电池应用于航空奠定了基础。开发了供氢子系统多功能一体化设计方案,减轻了燃料电池系统的重量;开发了一种无需惰性气体吹扫的燃料电池系统及控制方法,减少或避免了由于停车所造成的性能衰减;开发了燃料电池系统的冷却子系统启动方法。通过以上措施,强化了能量管理策略和控制方案,提高了全系统的比能量、安全性和可靠性。

本项目针对航空清洁能源重大需求,研制了kW级、10kW级和20 kW级航空用PEMFC动力电源系统。其中,10kW级Ⅰ型燃料电池在2009年11月应用于我国首艘燃料电池动力飞艇“致远一号”,Ⅱ型在2012年7月应用于我国首架燃料电池无人机“雷鸟号”,Ⅲ型在2014年9月作为飞艇的尾推动力通过了高海拔环境适应性测试;kW级燃料电池在2015年3月应用于四轴八桨多旋翼无人机上;20kW级系统在2016年12月成功应用于我国自主研制的首架有人驾驶氢燃料电池飞机。这标志着我国航空用燃料电池技术应用取得了突破性进展,填补了我国该技术领域的空白。

我国固体氧化物燃料电池核心技术获突破

我国固体氧化物燃料电池核心技术获突破

2011年第4期 

是一个很好的拓扑绝缘体。通过对黄铜矿家族化合物I.III.Ⅵ2(I=Cu,Ag,Au;III=In,T1;V 

=S,Se,Te),II—IV-V2(II=Zn,Cd,Hg;IV=Ge,Sn;V=As,Sb)的系统计算,他们进一步发现 

其中可能存在着大量的拓扑非平庸材料。黄铜矿化合物是类闪锌矿结构中目前为止第一个不 

加应变就可能实现拓扑非平庸态的三元化合物,除了结构相似性,它们的晶格常数与主流半 导体的晶格常数相匹配。此外,目前在黄铜矿化合物中已发现室温铁磁体,这些有利条件都 

使得黄铜矿化合物在将来有着广泛的应用可能性。 

我国固体氧化物燃料电池核心技术获突破 哈尔滨工业大学科研人员完成的“中温固体氧化物燃料电池的集成研发”项目日前通过 

鉴定。专家组认为,该项目独立开发出的“流延共烧结技术”实现了我国在固体氧化物燃料 

电池大面积电池基片制备核心技术方面的突破,单体电池的功率及功率密度等方面技术达到 

国际先进水平。 

固体氧化物燃料电池是通过电化学反应将燃料的化学能直接转化为电能的电化学装置, 

被称作第四代燃料电池。与传统热机相比,固体氧化物燃料电池具有能量转化效率高(可达 

50% ̄80%)、燃料适用性广(氢气、一氧化碳、氨气、天然气等多种碳氢燃料)、环境污染 小、全固态、模块化、成本低、节能减排等优点,发电效率可达6O%以上,进行热电联供后 

效率可达80%以上。 

项目组成员介绍,目前,制约燃料电池发展的主要瓶颈是其成本和使用寿命,针对这一 

难题,科研小组在孙克宁教授指导下利用所设计的复合电极和梯度电极的结构,成功制备出 高性能复合阴极,增大了三相界面的长度,大大减缓界面突变引起的性能损失;构造了抗积 

碳的新型固体氧化物燃料电池阳极材料;开发出的“流延共烧结技术”具有工艺流程简单、 

成本低廉、耗能低和易于批量生产等特点;采用“流延法共烧结技术”组装了尺寸100毫米 

×100毫米的单体电池,同时将以前1000℃以上才能发电的工作环境温度降低到750℃,避 免了电极烧结导致衰减快、电极与电解质界面发生反应、电池组件热膨胀特性不匹配、金属 

环境学院获国家授权发明专利一览表

环境学院获国家授权发明专利一览表

环境学院获国家授权发明专利一览表

环境学院获国家授权发明专利一览表

发明人

专利名称 专利号

授权日期

金宜英、王兴润、聂永丰、杜欣

一种利用污泥制备陶粒轻骨料的方法

200710302011.5 2010年1月27日 黄霞、文剑平、俞开昌、薛涛、文湘华、汪诚文、梁辉 强化内源反硝化的膜-生物反应器

脱氮除磷工艺及装置 200810097427.2 2010年4月14日 段雷、杨永森 一种酸化森林土壤的修复方法 200610012068.7 2010年5月12日 施汉昌、龙峰、何苗

一种制作光纤探头的方法

200610144103.0 2010年5月12日 蒋建国、张妍、杨国栋、邓舟

脱氮兼氧型生活垃圾生物反应器填埋场及渗滤液回灌工艺

200710064165.5 2010年5月19日 陆文静、王洪涛、赵岩、刘锦文

一种固定化细胞聚丙烯酰胺大孔凝胶载体及其制备方法

200710065019.4 2010年5月19日 陆文静、王洪涛、杨渤京、牟子申

一种微生物复合菌及其制备方法与应用 200710065130.3 2010年6月9日 吴静、史琳、施汉昌、韩丽、昝成、田磊、周红明 一种热泵和污泥干化集成方法及系

统

200810101916.0 2010年6月9日 汪诚文、杨波、赵雪峰 一种活性污泥法污水处理工艺中去除生物泡沫的方法

200810119174.4 2010年6月9日 吴静

一种生物模型内循环厌氧反应器 200810119807.1 2010年6月9日 席劲瑛、胡洪营、王灿 一种控制有机及恶臭气体的生物过滤组合填料

200710177812.3 2010年6月16日 邓述波、余强、余刚 一种壳聚糖分子印迹吸附剂的制备方法

200810056398.5 2010年6月23日 王伟、叶暾旻、高兴保

一种废物焚烧飞灰的处理方法及其处理系统

200710065391.5 2010年9月8日 黄霞、崔志广、夏俊林、李舒渊

宁波索福人能源技术有限公司立项及评估申请

宁波索福人能源技术有限公司立项及评估申请

宁波索福人能源技术有限公司

股权投资立项及评估申请

2016年下半年以来,我司先后多次组织投资部人员赴宁波索福人能源技术有限公司进行调研和了解,计高雄董事长亦率队对相关SOFC燃料电池行业进行考察,2017年1月,我司委托上海耀鸿企业咨询管理有限公司对其进行财务尽职调查。我们认为,燃料电池行业是新能源发展的一个台阶,具备千亿价值前景,目前处在研发成果走向产业化的起步阶段,各类资本已经悄然开始进入这个领域,在这个领域起步之前占据优势,对于我司后期在新能源产业的发展具有战略意义。索福人能源技术公司有原中科院技术团队打造,具备多年研发经验,在国内SOFC燃料电池研发领域名列前茅,据此,我司拟对宁波索福人能源技术有限公司进行股权投资,特此申请投资立项及对其进行审计和评估工作,根据评估结果投资不高于投后20%的股权。

一、燃料电池产业

固体氧化物燃料电池(Solid Oxide Fuel Cell,简称SOFC)属于第三代燃料电池,是一种在中高温下直接将储存在燃料和氧化剂中的化学能高效、环境友好地转化成电能的全固态化学发电装置。被普遍认为是在未来会与质子交换膜燃料电池(PEMFC)一样得到广泛普及应用的一种燃料电池。在所有的燃料电池中,SOFC的工作温度最高700℃,属于高温燃料电池,具有较高的利用价值,可以提供天然气重整所需热量,也可以用来生产蒸汽,更可以和燃气轮机组成联合循环,非常适用于分布式发电。燃料电池和燃气轮机、蒸汽轮机等组成的联合发电系统不但具有较高的发电效率,同时也具有低污染的环境效益。SOFC的特点包括适用含碳燃料、高效、清洁、低成本、长寿命。通过对化石燃料的简单重整后,便可以获得电能。特别是采用天然气,完全可以实现在现有的能源基础设施进行高效发电,其纯电效率可以达到60%,热电联供效率可以达到90%以上,几乎是所有发电设备中效率最高的能量转换系统,因此被认为是21世纪最有潜力的能量转换系统。

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