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生物燃料电池制造技术

技术编号:8388208 阅读:167 留言:0更新日期:2013-03-07 12:58
本发明专利技术涉及一种生物燃料电池,其包括:至少一生物燃料电池单体,该生物燃料电池单体包括:一膜电极,该膜电极包括:一质子交换膜和分别设置在该质子交换膜相对的两个表面的阴极电极和阳极电极,所述阴极电极包括一催化层,所述催化层包括多个管状载体、吸附在该多个管状载体内壁的多个催化剂颗粒及填充于该多个管状载体内的质子导体,该多个管状载体共同定义了多个反应气体通道,使反应气体直接扩散至催化剂颗粒表面,该多个管状载体具有电子导电性,该多个管状载体的一端均与所述质子交换膜相连以使填充于该多个管状载体内的质子导体与所述质子交换膜相接触。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种生物燃料电池
技术介绍
燃料电池是通过发生电化学反应而产生电能的一种发电装置,被广泛应用于军事国防及民用的电力、汽车、通信等领域(请参见,Recent advances in fuel celltechnology and its application, Journal of Power Sources, V100, P60_66(2001))o生物燃料电池是以有机物为燃料、以酶为催化剂,将有机物中的化学能直接转化为电能的装置。通常,现有的生物燃料电池包括一膜电极,该膜电极包括一质子交换膜和分别设置在该质子交换膜两个相对的表面的阴极电极和阳极电极;一装有生物燃料的阳极·容室,且阳极电极浸泡于该生物燃料中;一导流板,该导流板设置于阴极电极远离质子交换膜的表面;一供气和抽气装置,该供气和抽气装置与所述导流板连通且用于通过所述导流板向所述阴极电极输入反应气体和抽出反应产物水等物质。其中,阳极电极包括一碳纤维纸以及分布于该碳纤维纸表面的酶催化剂。阴极电极包括一催化剂层和一气体扩散层,且催化剂层设置在气体扩散层与质子交换膜之间。所述催化剂层的主要成份包括催化剂、催化剂载体、质子导体及粘结剂,所述催化剂载体通常为碳颗粒,所述催化剂为高度分散在该催化剂载体中的纳米贵金属颗粒。催化剂层是生物燃料电池发生电化学催化反应的重要场所,因此,其催化效率的高低很大程度上决定了燃料电池的性能。提高催化剂层催化效率的关键是要增加纳米贵金属催化剂颗粒表面与反应气体、质子及电子的三相反应界面。具体地,阳极电极产生的质子和电子以及从阴极电极输入的反应气体均需要传输到催化剂层的催化剂颗粒表面参与反应。如果该质子、电子及反应气体传输到该催化剂颗粒处的传输通路不通畅,则该生物燃料电池的电化学反应就会受阻。然而,目前生物燃料电池的阴极电极的催化剂层是通过刷涂、喷涂、印刷等各种工艺手段将催化剂浆料制备到气体扩散层或质子交换膜的表面,通过该方法形成的催化剂层是一种由很多团聚体构成的无序堆积结构,很多贵金属催化剂颗粒深埋在团聚体内部,很难起到催化作用,因此,这种无序堆积结构势必会造成局部质子传导、电子传导或气体传导的死区,使得催化剂的利用率很低。
技术实现思路
有鉴于此,确有必要提供一种生物燃料电池,该生物燃料电池的阴极电极具有较高的催化剂利用率。一种生物燃料电池,其包括至少一生物燃料电池单体,该生物燃料电池单体包括一膜电极、一导流板及一装有生物燃料的阳极容室,该膜电极包括一质子交换膜和分别设置在该质子交换膜相对的两个表面的阴极电极和阳极电极,所述阴极电极包括一催化层,该导流板设置于所述阴极电极远离所述质子交换膜的表面,所述阳极电极浸泡于所述阳极容室中的生物燃料中,其中,所述催化层包括多个管状载体、吸附在该多个管状载体内壁的多个催化剂颗粒及填充于该多个管状载体内的质子导体,该多个管状载体共同定义了多个反应气体通道,使反应气体直接扩散至催化剂颗粒表面,该多个管状载体具有电子导电性,该多个管状载体的一端均与所述质子交换膜相连以使填充于该多个管状载体内的质子导体与所述质子交换膜相接触。一种生物燃料电池,其包括至少一生物燃料电池单体,该生物燃料电池单体包括一膜电极,该膜电极包括一质子交换膜和分别设置在该质子交换膜相对的两个表面的阴极电极和阳极电极,所述阴极电极包括一催化层;一导流板,该导流板设置于所述阴极电极远离所述质子交换膜的表面;及一装有生物燃料的阳极容室,所述阳极电极浸泡于所述阳极容室的生物燃料中;其中,所述催化层包括多个管状载体、吸附在该多个管状载体内壁的多个催化剂颗粒及填充于该多个管状载体内的质子导体,该多个管状载体作为导电粒子和质子的通道连接导流板与质子交换膜。一种生物燃料电池,其包括多个相互串联的生物燃料电池单体,该每个生物燃料电池单体包括一膜电极、一导流板及一装有生物燃料的阳极容室,该膜电极包括一质子·交换膜和分别设置在该质子交换膜相对的两个表面的阴极电极和阳极电极,所述阴极电极包括一催化层,该导流板设置于所述阴极电极远离所述质子交换膜的表面,所述阳极电极浸泡于所述阳极容室中的生物燃料中,该每个生物燃料电池单体的阳极电极与另一个生物燃料电池的阴极电极电连接,其中,该催化层包括多个管状载体、吸附在该多个管状载体内壁的多个催化剂颗粒及填充于该多个管状载体内的质子导体,该多个管状载体共同定义了多个反应气体通道,使反应气体直接扩散至催化剂颗粒表面,该多个管状载体具有电子导电性,该多个管状载体的一端均与所述质子交换膜相连以使填充于该多个管状载体内的质子导体与所述质子交换膜相接触。一种生物燃料电池,其包括多个相互并联的生物燃料电池单体,该每个生物燃料电池单体包括一膜电极、一导流板及一装有生物燃料的阳极容室,该膜电极包括一质子交换膜和分别设置在该质子交换膜相对的两个表面的阴极电极和阳极电极,所述阴极电极包括一催化层,该导流板设置于所述阴极电极远离所述质子交换膜的表面,所述阳极电极浸泡于所述阳极容室中的生物燃料中;该多个生物燃料电池单体的阳极电极相互电连接,该多个生物燃料电池单体的阴极电极或与该阴极电极电连接的导流板相互电连接;其中,该催化层包括多个管状载体、吸附在该多个管状载体内壁的多个催化剂颗粒及填充于该多个管状载体内的质子导体,该多个管状载体共同定义了多个反应气体通道,使反应气体直接扩散至催化剂颗粒表面,该多个管状载体具有电子导电性,该多个管状载体的一端均与所述质子交换膜相连以使填充于该多个管状载体内的质子导体与所述质子交换膜相接触。相较于现有技术,通过本专利技术提供的生物燃料电池中的阴极电极中的催化剂颗粒均匀吸附在具有电子导电性的多个管状载体的内壁上,且该多个管状载体共同定义了多个反应气体通道,使得该生物燃料电池在工作的过程中反应气体可通过该多个反应气体通道到达所述管状载体的管壁,进而透过所述管状载体的管壁充分与所述催化剂颗粒接触;由于该管状载体内填充的质子导体不仅直接与质子交换膜接触,还与管状载体管壁上的催化剂颗粒直接接触,从而使所述通过质子交换膜或质子导体传导的质子可充分与催化剂颗粒接触,且由于该质子导体位于管状载体管内,使得该质子导体不会阻挡所述反应气体充分到达所述催化剂颗粒;由于管状载体自身具有电子导电性,从而使得管状载体传导的电子也可直接与催化剂颗粒接触,因此,该生物燃料电池的膜电极中的催化剂颗粒可充分与反应气体、质子和电子接触,提高了该催化剂的利用率。附图说明 图I为本专利技术第一实施例提供的生物燃料电池结构示意图。图2为本专利技术第一实施例提供的具有相互交叉形成网状结构的多个管状载体的生物燃料电池膜电极的结构示意图。图3为本专利技术第一实施例提供的具有多个不同形状的管状载体的生物燃料电池膜电极的结构示意图。图4为本专利技术第一实施例提供的具有多个相互平行且间隔设置的管状载体的生物燃料电池膜电极的结构示意图。图5为本专利技术第一实施例提供的生物燃料电池的阳极电极结构示意图。图6为本专利技术第二实施例提供的生物燃料电池结构示意图。图7为本专利技术第三实施例提供的生物燃料电池结构示意图。图8为本专利技术实施例提供的生物燃料电池阴极电极的制备工艺流程图。图9为本专利技术实施例提供的生物燃料电池阴极电极的制备过程流程图。主要元件符号说明权利要求1.一种生物本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种生物燃料电池,其包括:至少一生物燃料电池单体,该生物燃料电池单体包括:一膜电极,该膜电极包括:一质子交换膜和分别设置在该质子交换膜相对的两个表面的阴极电极和阳极电极,所述阴极电极包括一催化层;一导流板,该导流板设置于所述阴极电极远离所述质子交换膜的表面;及一装有生物燃料的阳极容室,所述阳极电极浸泡于所述阳极容室的生物燃料中;其特征在于,所述催化层包括多个管状载体、吸附在该多个管状载体内壁的多个催化剂颗粒及填充于该多个管状载体内的质子导体,该多个管状载体共同定义了多个反应气体通道,使反应气体直接扩散至催化剂颗粒表面,该多个管状载体具有电子导电性,该多个管状载体的一端均与所述质子交换膜相连以使填充于该多个管状载体内的质子导体与所述质子交换膜相接触。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:刘志祥王诚毛宗强
申请(专利权)人:清华大学鸿富锦精密工业深圳有限公司
类型:发明
国别省市:

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