武汉理工大学专利技术

武汉理工大学共有25677项专利

  • 一种高温质子交换膜燃料电池用复合质子交换膜,其特征在于复合质子交换膜是由多层多孔聚合物增强复合质子交换膜复合而成的复层质子交换膜。多孔聚合物为膨体聚四氟乙烯微孔膜。多孔聚合物增强复合质子交换膜由膨体聚四氟乙烯微孔膜及无机纳米粒子与固体聚...
  • 一种燃料电池用复合质子交换膜,该复合质子交换膜是多层多孔聚合物增强复合质子交换膜复合而成的复层质子交换膜。多孔聚合物是膨体聚四氟乙烯微孔膜,多孔聚合物增强复合质子交换膜由膨体聚四氟乙烯微孔膜和固体聚电解质填充体及表面固体聚电解质薄层共同...
  • 一种质子交换膜燃料电池用复合质子交换膜及制备方法,该复合质子交换膜是双层多孔聚合物增强复合质子交换膜构成的复层质子交换膜,其组成由表至里为:无机纳米粒子与固体聚电解质薄层,无机纳米粒子与固体聚电解质填充的多孔聚合物增强复合质子交换膜,无...
  • 一种质子交换膜燃料电池用复合质子交换膜,该复合质子交换膜是由三层多孔聚合物增强复合质子交换膜复合而成的复层质子交换膜。其组成由表及里为:无机纳米粒子与固体聚电解质薄层,无机纳米粒子与固体聚电解质填充的多孔聚合物增强复合质子交换膜,无机纳...
  • 一种多孔高分子增强质子交换膜的制备方法,其特点是制备过程中采用质子传导树脂溶液,并加气体压力使质子传导树脂溶液充分进入多孔高分子基体中,质子传导树脂溶液用全氟磺酸树脂或/和磺化三氟苯乙烯树脂、聚甲基苯基磺酸硅氧烷树脂、磺化聚醚醚酮树脂、...
  • 一种质子交换膜燃料电池芯片的制备方法,该方法通过转移法将无机纳米粒子保水层转移至质子交换膜两侧制备具有保水性能的燃料电池芯片。其制备过程是:在转移介质表面涂敷催化剂层,在催化剂层表面涂敷具有保水功能的无机纳米粒子层,将质子交换膜置于两张...
  • 本发明提供一种采用碱金属离子交换的全氟磺酸树脂制备燃料电池用复合质子交换膜的方法,其特点是采用含有碱金属离子的溶液对全氟磺酸树脂溶液进行处理,使树脂的磺酸官能团转变成带有碱金属离子的形式-M型;然后将M型全氟磺酸树脂复合到多孔聚四氟乙烯...
  • 本发明提供了一种燃料电池用气体扩散层材料及制备方法,其特点是该材料由碳纤维毡、碳黑及粘结剂复合而成,其中碳纤维毡为基体,碳黑为填充相。气体扩散层材料的制备工艺为:先将碳黑用硝酸或盐酸浸泡,然后干燥,干燥后的碳黑与粘结剂溶液共混制备成混合...
  • 本发明涉及一种质子交换膜燃料电池用的质子交换膜及其制备方法。含氢硅油接枝烯基磺酸质子交换膜的制备方法,其特征是包括如下步骤:1)原料的选取:按质量百分比为:含氢硅油35~85、烯基磺酸或烯基磺酸盐7~36、乳化剂5~20、引发剂1~9选...
  • 本发明公开了一种提高导电复合材料双极板电导率的方法。一种提高导电复合材料双极板电导率的方法,其特征是:在通过导电复合材料来制作双极板的过程中,采用两种不同尺寸的导电填料进行合理的颗粒级配来提高双极板的电导率;当大尺寸导电填料的直径D确定...
  • 本发明涉及一种质子交换膜燃料电池用的膜电极的制备方法。一种亲疏水性可调的质子交换膜燃料电池用膜电极的制备方法,其特征是它包括如下步骤:1)制备料浆:按质子传导聚合物与聚四氟乙烯重量比为0.1∶1-1∶0.1选取重量浓度为3-40%的质子...
  • 本发明涉及一种高温质子交换膜燃料电池用保湿质子交换膜及其制备方法。其特征是质子交换膜中保湿功能由具有硅酸盐功能基团的层状无机矿物提供,质子传导功能由质子传导树脂提供。质子传导树脂与层状无机矿物在1~5兆帕的压力复合,使质子传导树脂的质子...
  • 本发明涉及一种质子交换膜燃料电池用的核心组件的制备方法。一种亲疏水性可调的质子交换膜燃料电池用核心组件的制备方法,其特征是它包括如下步骤:1)制备料浆:按质子传导聚合物与聚四氟乙烯重量比为0.1∶1-1∶0.1选取重量浓度为3-40%的...
  • 本发明提供了一种基于亲水性多孔聚四氟乙烯基体的复合质子交换膜的制备方法,其特点是先对多孔聚四氟乙烯进行亲水处理,再向处理后的多孔聚四氟乙烯中填充质子传导树脂,然后热处理并质子化得到亲水性多孔聚四氟乙烯增强的复合质子交换膜。亲水处理后多孔...
  • 本发明提供了一种燃料电池用核壳催化剂及其制备方法。其特点是催化剂大小及其催化作用的催化层厚度可控性。标准电极电势低的金属,其金属活性高于标准电极电势高的金属,容易将标准电极电势高的金属离子置换析出单质。首先制备标准电极电势低的金属纳米颗...
  • 本发明提供了一种高效直接甲醇燃料电池阴极催化剂及其制备方法。其特点是活性成分为金属大环化合物修饰的纳米铂颗粒。由于铂表面存在着金属大环化合物,而且在分子级别上均匀地分布,使得铂表面的活性位只能与分子空间结构小的氧相互作用,而空间结构大的...
  • 一种经质子导体修饰并以导电陶瓷为载体的燃料电池催化剂及制备方法。本催化剂与碳黑载体催化剂相比有以下优点:1)具备良好的导电性能和抗腐蚀性能;2)导电陶瓷表面微孔少,贵金属催化剂微粒可以锚定在载体表面,提高了催化剂的利用率;3)导质子高聚...
  • 一种具有导质子功能的燃料电池催化剂及制备方法,其催化剂中的纳米贵金属微粒由导质子高聚物所修饰。引入的导质子高聚物可增大贵金属微粒的位阻,使催化剂贵金属微粒得以锚定于载体的表面,提高了催化剂的利用率。此外,导质子高聚物还是一种较好的粘结剂...
  • 一种以导电陶瓷为载体的燃料电池催化剂及其制备方法。其特点是以导电陶瓷作为燃料电池的催化剂载体,取代目前常用的碳黑。与传统的碳载体相比导电陶瓷载体具有以下优点:1)具备良好的导电性能;2)化学稳定性好,具有优异的抗腐蚀性能;3)导电陶瓷表...
  • 一种导质子高聚物修饰碳为载体的燃料电池催化剂及制备方法。其催化剂中的碳载体被导质子高聚物所修饰,其优点在于:1)催化剂贵金属微粒得以锚定于载体的表面,提高了催化剂的利用率;2)催化剂贵金属微粒可直接与导质子高聚物相接触,形成更多的三相反...