一种新型的微流道流场板及其制备方法技术

技术编号:20450687 阅读:49 留言:0更新日期:2019-02-27 03:59
本发明专利技术公开了一种新型的微流道流场板及其制备方法,包括阳极流场板和阴极流场板,所述阴极流场板的表面均匀设置有连通其输入孔和输出孔且肋宽与流道宽度均为0.5~1.5mm的阴极微流道,所述阴极微流道表面设置有疏水层;所述阳极流场板的表面平行设置有分别连通其输入孔和输出孔的两主流道,两主流道之间均匀设置有宽度和深度向一端渐变的正三棱台状样阳极微流道,所述阳极微流道的表面设置有金属防护膜。本发明专利技术即缓解了阳极产物堵塞甲醇传递通道的情况,又作为阻醇结构有效减少甲醇穿透现象,实现高浓度甲醇反应。阴极侧微流道提高了氧气的进给压力,加快水的排出,同时经过疏水性表面处理,实现“水反补”功效,从而提高电池综合性能。

【技术实现步骤摘要】
一种新型的微流道流场板及其制备方法
本专利技术涉及直接甲醇燃料电池
,具体是一种新型的微流道流场板及其制备方法。
技术介绍
燃料电池产生的电能直接由原料本身的化学能直接转化而来,并且具有较高的能量密度、较低的环境污染性,再加上原料的丰富性等优势,受到了越来越多的关注。其中,相比属于质子交换膜燃料电池中氢燃料电池的氢原料制取成本高、储运危险以及使用条件苛刻等诸多因素,属于同类的直接甲醇燃料电池以甲醇为阳极原料,因其工作温度低(一般在室温工作)、理论比能量高、携带方便和使用安全等特点有着良好的应用前景,被业界认为是最有希望率先实现市场化的一类燃料电池。然而在直接甲醇燃料电池研发与使用过程中也出现了许多亟待处理的问题。一方面阳极二氧化碳堵塞和阴极水淹,属于产物管理问题,产物生成后,通过渐扩型微流道进入到流场中,合适的渐扩型和流场结构将有助于产物及时有效脱离和排出,否则将会影响反应物的分布,甚至完全阻隔,无法为电化学反应提供基本的燃料供给,导致电池性能降低,甚至停止工作。另一方面对于反应物管理方面,甲醇穿透的存在是抑制直接甲醇燃料电池发展的重要瓶颈,由于穿透的甲醇直接与阴极的氧气发生反应产生混合电位,甲醇穿透不可避免的导致电压损失,同时造成了燃料的损耗。为解决以上问题,一方面从改善流场板结构入手,设计合理的流场板结构,提高阻醇能力及产物二氧化碳的排放能力。传统的流场板结构有:排孔状、栅状等,然而这类流场板对阻醇能力的提高十分有限,有研究采用纤维毡作为甲醇燃料电池的阻醇层,提高了甲醇燃料电池的甲醇溶液最优浓度,对提高电池能量比具有积极作用。然而,在高电流工作条件下,阳极产生大量气泡需要穿过纤维毡排除,这不可避免堵塞甲醇的传递通道,使得在阳极易出现甲醇饥饿现象,限制了甲醇燃料电池性能的进一步提升。另一方面,从双极板微流道的微细制备成形,提高功率密度入手,以保证PEMFC和DMFE微型化的同时,能产生足够的功率。目前,MEMS技术是微型燃料电池双极板微流道制备的主流技术,利用MEMS中的光刻、腐蚀、溅射及体/表面加工等技术,可在硅晶片上刻蚀出微流道,然后利用薄膜制备技术在表面制备出Pt层、Au层等收集电流。同时MEMS技术制备的微流道宽度一般在300-500μm之间,深度在200-300μm之间,由于MEMS技术衍生于微电子技术,需要超净环境,工艺复杂,主要加工对象被限制在硅等材料上,而硅属于脆性材料,难以制成薄板,不利于提高体积比功率和质量比功率,亦不利于电堆的装配,且硅的电导率较低,降低燃料电池的性能。本专利技术的专利技术目的是针对气(二氧化碳气体)液(甲醇溶液)分流困难导致的二氧化碳排放速率过缓与现有微流道加工的技术不足,提供一种新型的微流道流场板的设计与装配方法。
技术实现思路
为了有效地缓解阳极的气体阻塞和阴极水淹问题,从而提高主动式燃料电池的输出性能。本专利技术公开了一种新型的微流道流场板及其制备方法。本专利技术对阳极、阴极流场板均有涉及,阳极侧流场板开有均布的三棱台型微流道,阴极侧开有较宽的利于水输送的平行微流道,同时对阴极侧流场板进行疏水处理。本专利技术通过如下技术方案实现:一种新型的微流道流场板,包括设置有输入孔和输出孔的阳极流场板和阴极流场板,所述阴极流场板的表面均匀设置有连通其输入孔和输出孔且肋宽与流道宽度均为0.5~1.5mm的阴极微流道,所述阴极微流道表面设置有疏水层;所述阳极流场板的表面平行设置有分别连通其输入孔和输出孔的两主流道,两平行主流道之间均匀设置有宽度和深度向一端渐变的正三棱台状样阳极微流道,所述阳极微流道的表面设置有金属防护膜。进一步地,所述阳极微流道的肋宽与流道最窄处均为100μm,最宽处均为400μm。进一步地,所述阴极流场板的表面平行设置有分别连通其输入孔和输出孔的两主流道,所述阴极微流道呈直线型平行设置在两平行主流道之间;或者,所述阴极微流道串联成蛇形且首尾两端分别与所述阴极流场板的输入孔和输出孔相连通。进一步地,所述疏水层的接触角在145°以上。进一步地,所镀金属保护膜的材料为金或镍。进一步地,所述阳极流场板和阴极流场板的材料为金属或石墨。一种如所述微流道流场板的制备方法,包括步骤:在基板上钻孔加工得到助燃气体和氧化剂的输入、输出孔,并加工出相应的主流道;将多齿刀具装夹在数控刨床上并且紧定刀架,设定刨床加工参数包括加工行程、切削深度、切削速度、切削回程起点、单次切削结束后的增加深度;启动刨床,切削成型后自动停止,制得阳极流场板和阴极流场板;在阳极流场板的表面电镀一层金属防护膜;在所述阴极流场板进行疏水复合型功能性表面处理。进一步地,在所述阴极流场板进行疏水复合型功能性表面处理具体包括步骤:a)流场板表面预处理:将刨削处理后的所述阴极流场板在砂纸下打磨,去除表面划痕、凹坑和氧化层,使得两表面平整,然后用去离子水进行超声波清洗;进而依次浸入浓度为100~200g/L的KOH溶液中碱洗15~45s除去材料表面油污杂质,然后用去离子水进行超声波二次清洗,然后用质量分数为3wt~5wt%的HCl溶液中酸洗10~40s以除去表面氧化层,最后用去离子水进行超声波清洗干净,自然风干;b)碱性环境表面沉积工艺:将清洗风干后的所述阴极流场板浸泡在表面沉积溶液中在室温下沉积1~2h,反应结束后取出,用去离子水清洗干净后在空气中风干;c)气氛固相烧结工艺:烧结实验设备为KBF16Q箱式气氛烧结炉,将风干后的流场板放入具有保护气体保护的此炉中,在300~500℃下保温1-2h,所述的保护气体为氩气或氮气;d)低表面能溶液修饰工艺:将烧结强化后的所述阴极流场板浸泡在表面修饰溶液中修饰24~36h,修饰结束后取出,用丙酮试剂清洗干净,然后放空气中风干,即得到疏水表面。进一步地,所述表面沉积溶液为1.5~2.5mol/LNaOH和0.1~0.5mo1/LK2S2O8的去离子水溶液。进一步地,所述表面修饰溶液为0.01~0.1mol/L的硬脂酸乙醇溶液。相比现有技术,本专利技术主要有以下几大特点:1、传统的流场板流道大多为毫米级,而新型流场板采用亚毫米级的微流道,可以更有效地提高单位面积压力,增大燃料供给效率,增强气泡的溢出,促进气体分布均匀化。2、传统渐扩型流场板多数采用平面二维梯形渐扩模式,促进气液分离效果和气体排出效果均不明显,新型流场板采用三维立体正三棱台型渐扩流道,三维流道的三个侧面均为梯形结构,高效率将阳极产物二氧化碳通过渐扩型槽道排出,有效缓解阳极产物堵塞甲醇传递通道导致电池性能降低的情况。3、传统流场板的装配方式采用阴极阳极流场板形式相同,本专利技术为达到最好效果,对阳极和阴极的流场板采用不同的处理方式,即使均为微流道流场板,但是结合阴极水管理阳极气体管理的区别,设计了不同的流道宽与肋宽的形式,从而提高电池的综合性能。4、与传统流场板设计不同,本设计为了实现“水反补”,更进一步的改善流场板性能,本专利技术对阴极进行了一系列的表面疏水处理,从而实现阴极侧“水反补”效果,加快水的排出,反补阳极。5、与传统的流场板制造工艺不同,本设计阳极阴极的流场板的制备都通过数控刨削获得,很大程度上简化了人工操作的繁琐,降低了成本。附图说明图1为实施例一所述阳极流场板的俯视图;图2为图1中所述阳极流场板沿A-A方向剖视图;本文档来自技高网
...

【技术保护点】
1.一种新型的微流道流场板,包括设置有输入孔和输出孔的阳极流场板和阴极流场板,其特征在于:所述阴极流场板的表面均匀设置有连通其输入孔和输出孔且肋宽与流道宽度均为0.5~1.5mm的阴极微流道,所述阴极微流道表面设置有疏水层;所述阳极流场板的表面平行设置有分别连通其输入孔和输出孔的两主流道,两平行主流道之间均匀设置有宽度和深度向一端渐变的正三棱台状样阳极微流道,所述阳极微流道的表面设置有金属防护膜。

【技术特征摘要】
1.一种新型的微流道流场板,包括设置有输入孔和输出孔的阳极流场板和阴极流场板,其特征在于:所述阴极流场板的表面均匀设置有连通其输入孔和输出孔且肋宽与流道宽度均为0.5~1.5mm的阴极微流道,所述阴极微流道表面设置有疏水层;所述阳极流场板的表面平行设置有分别连通其输入孔和输出孔的两主流道,两平行主流道之间均匀设置有宽度和深度向一端渐变的正三棱台状样阳极微流道,所述阳极微流道的表面设置有金属防护膜。2.根据权利要求1所述的微流道流场板,其特征在于:所述阳极微流道的肋宽与流道最窄处均为100μm,最宽处均为400μm。3.根据权利要求1所述的微流道流场板,其特征在于:所述阴极流场板的表面平行设置有分别连通其输入孔和输出孔的两主流道,所述阴极微流道呈直线型平行设置在两平行主流道之间;或者,所述阴极微流道串联成蛇形且首尾两端分别与所述阴极流场板的输入孔和输出孔相连通。4.根据权利要求1所述的微流道流场板,其特征在于:所述疏水层的接触角在145°以上。5.根据权利要求1所述的微流道流场板,其特征在于:所镀金属保护膜的材料为金或镍。6.根据权利要求1所述的微流道流场板,其特征在于:所述阳极流场板和阴极流场板的材料为金属或石墨。7.一种如权利要求1至6任一项所述微流道流场板的制备方法,包括步骤:在基板上钻孔加工得到助燃气体和氧化剂的输入、输出孔,并加工出相应的主流道;将多齿刀具装夹在数控刨床上并且紧定刀架,设定刨床加工参数包括加工行程、切削深度、切削速度、切削回程起点、单次切削结束后的增加深度;启动刨床,切削成型后自动停止...

【专利技术属性】
技术研发人员:袁伟郑天翔庄梓译卢彪武苏晓晴李锦广刘静怡韩福昌王祺黄虹霖陈晓敏方国云
申请(专利权)人:华南理工大学
类型:发明
国别省市:广东,44

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1