X为了获得更好的用户体验,请使用火狐、谷歌、360浏览器极速模式或IE8及以上版本的浏览器
关于我们
欢迎来到科易网(仲恺)技术转移协同创新平台,请 登录 | 注册
尊敬的 , 欢迎光临!  [会员中心]  [退出登录]
成果 专家 院校 需求
当前位置: 首页 >  科技成果  > 详细页

[00823861]直接甲醇燃料电池关键技术的研究

交易价格: 面议

所属行业: 电池充电器

类型: 非专利

交易方式: 资料待完善

联系人:

所在地:

服务承诺
产权明晰
资料保密
对所交付的所有资料进行保密
如实描述
|
收藏
|

技术详细介绍

该课题以创新方法研制高效高贵金属载量催化剂和阻醇膜,研制具有高三相界面的MEA,并进行全面表征。通过解决催化剂毒化、甲醇渗透等关键技术难点及构筑立体电极降低液封问题,在此基础上研制5-100W的电池,单电池的性能达到国际水平。实验结果表明,该课题研制的电堆在90℃时的功率密度可以达到200mW/cm<'2>。当使用自制的纳米碳化钨增强的Pt/C阴极催化剂时,Pt的含量仅为1mg/cm<'2>,在70℃时,电池的输出功率可超过200mW/cm<'2>。该课题的实施从基础研究入手,以解决实际问题为前提,得到了良好的效果。取得了如下主要成果:1)该课题发明的交替微波法制备催化剂,其制备过程简单,方便,快速,是一种创新技术。2)该课题研制的氧化物增强Pd基阳极催化剂和纳米碳化钨增强非铂阴极催化剂均属国际首创。3)以均相流延法制备有机/无机纳米材料复合阻醇膜和自保湿膜,是一种创新技术,应用该技术可达到有机/无机材料不分相、混合均匀的目的,避免固体材料在液体相中分布不均匀的情况出现。4)该课题发明的膜电极制备技术达到了国际先进水平(通过广东省级成果鉴定)。5)自主研制了高质量的膜电极组装仪和CCM仪(膜表面直接载催化剂),这是液体燃料电池成功的关键技术。
该课题以创新方法研制高效高贵金属载量催化剂和阻醇膜,研制具有高三相界面的MEA,并进行全面表征。通过解决催化剂毒化、甲醇渗透等关键技术难点及构筑立体电极降低液封问题,在此基础上研制5-100W的电池,单电池的性能达到国际水平。实验结果表明,该课题研制的电堆在90℃时的功率密度可以达到200mW/cm<'2>。当使用自制的纳米碳化钨增强的Pt/C阴极催化剂时,Pt的含量仅为1mg/cm<'2>,在70℃时,电池的输出功率可超过200mW/cm<'2>。该课题的实施从基础研究入手,以解决实际问题为前提,得到了良好的效果。取得了如下主要成果:1)该课题发明的交替微波法制备催化剂,其制备过程简单,方便,快速,是一种创新技术。2)该课题研制的氧化物增强Pd基阳极催化剂和纳米碳化钨增强非铂阴极催化剂均属国际首创。3)以均相流延法制备有机/无机纳米材料复合阻醇膜和自保湿膜,是一种创新技术,应用该技术可达到有机/无机材料不分相、混合均匀的目的,避免固体材料在液体相中分布不均匀的情况出现。4)该课题发明的膜电极制备技术达到了国际先进水平(通过广东省级成果鉴定)。5)自主研制了高质量的膜电极组装仪和CCM仪(膜表面直接载催化剂),这是液体燃料电池成功的关键技术。

推荐服务:

Copyright © 2015 科易网 版权所有 闽ICP备07063032号-5