[发明专利]一种紧凑式圆柱形离子交换膜燃料电池及其制备方法有效
申请号: | 201510437718.1 | 申请日: | 2015-07-23 |
公开(公告)号: | CN105070932B | 公开(公告)日: | 2017-06-06 |
发明(设计)人: | 李印实;曹杨;何雅玲;贾哲 | 申请(专利权)人: | 西安交通大学 |
主分类号: | H01M8/10 | 分类号: | H01M8/10;H01M8/02;H01M8/00 |
代理公司: | 西安通大专利代理有限责任公司61200 | 代理人: | 徐文权 |
地址: | 710049 *** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 紧凑 圆柱形 离子交换 燃料电池 及其 制备 方法 | ||
【技术领域】
本发明属于燃料电池领域,具体涉及一种紧凑式圆柱形离子交换膜燃料电池。
【背景技术】
目前全球面临着能源危机和环境污染两大难题,燃料电池作为一种发电装置,因其能量密度高、转换效率高、低或零排放、燃料可从生物质获得等诸多优点成为重点研究对象,具有良好的发展前景。传统的燃料电池一般采用平板型板框式结构,该结构存在体积大、双极板制作成本高等不足。
【发明内容】
本发明的目的在于解决上述问题,提出一种紧凑式圆柱形离子交换膜燃料电池,该燃料电池运用到3D打印技术和记忆合金技术,使该燃料电池不仅具有传统燃料电池清洁环保、启动快等优点,还具有体积小,结构紧凑,传质阻力小,性能高等优点。同时易将其组成电堆,按照需要提供所需的电压、电流和功率。
为达到上述目的,本发明采用以下技术方案予以实现:
一种紧凑式圆柱形离子交换膜燃料电池,包括圆柱形的紧凑式极膜一体化燃料腔,以及依次套设在紧凑式极膜一体化燃料腔上的离子交换膜、阴极憎水扩散层和起固定和密封作用的圆筒密封集流罩;圆筒密封集流罩与紧凑式极膜一体化燃料腔过盈配合;离子交换膜涂覆有阴极催化层。
本发明进一步的改进在于:
所述紧凑式极膜一体化燃料腔包括采用导电3D打印材料打印制成的圆柱形燃料腔体,圆柱形燃料腔体的侧壁为与内部空腔相连通的蜂窝状多孔结构,顶部开设有燃料加注孔;蜂窝状多孔结构的壁面上涂覆阳极催化层。
所述蜂窝状多孔结构的每个孔内设置有若干用于增加表面积的二级槽道。
所述圆筒密封集流罩中空的圆柱状结构,且侧面开设有若干圆形透气孔。
所述圆筒密封集流罩采用导电3D打印材料打印制成。
所述圆筒密封集流罩采用记忆合金制成。
根据权利要求1所述的紧凑式圆柱形离子交换膜燃料电池,其特征在于,所述阴极憎水扩散层为碳布或碳纸。
本发明还公开了一种紧凑式圆柱形离子交换膜燃料电池的制备方法,包括以下步骤:
1)使用三维建模软件建模,采用导电3D打印材料打印,完成圆柱形燃料腔体的制作;圆柱形燃料腔体的侧壁为与内部空腔相连通的蜂窝状多孔结构,顶部开设有燃料加注孔,蜂窝状多孔结构的每个孔内有若干二级槽道;
2)将制作好的圆柱形燃料腔体浸入阳极催化颗粒和离子聚合物的混合溶液中,使蜂窝状多孔结构的壁面上附着混合溶液,晾干后作为阳极催化层;其中,混合溶液由载量为1.0~4.0mg·cm-2的催化剂颗粒与质量百分比为5~50%的离子聚合物在分散剂中均匀分散制成;
3)在圆柱形燃料腔体上包裹一层离子聚合物,晾干后形成离子交换膜;
4)在离子交换膜外侧涂上一层催化剂颗粒和离子聚合物的混合物,晾干后形成阴极催化层;
5)将阴极憎水扩散层裹在涂覆有阴极催化层的圆柱形燃料腔体上;
6)将圆筒密封集流罩套装在阴极憎水扩散层上,使阴极憎水扩散层与内部的紧凑式极膜一体化燃料腔紧密接触,保证内部液体燃料不泄露,同时还充当集流板的作用。
本发明进一步的改进在于:
所述步骤2)~4)中,催化剂颗粒采用Pd基催化剂、Pt基催化剂、Fe基催化剂、Co基催化剂或Ni基催化剂;离子聚合物采用磺酸基团基离子聚合物或季氨集团基离子聚合物;分散剂采用乙醇、丙酮或四氢呋喃。
所述步骤6)中,圆筒密封集流罩采用导电3D打印材料打印制成或者采用记忆合金材料制成,圆筒密封集流罩的侧面开设若干圆形透气孔;制成的圆筒密封集流罩与紧凑式极膜一体化燃料腔过盈配合;
当圆筒密封集流罩采用记忆合金材料时,装配时,先将圆筒密封集流罩在低温下扩半径,使其直径大于裹有阴极憎水扩散层的整个紧凑式极膜一体化燃料腔,然后在常温下降将圆筒密封集流罩套在裹有阴极憎水扩散层的紧凑式极膜一体化燃料腔上,等其半径恢复到原来半径,实现过盈配合,提供外力使阴极憎水扩散层紧贴在紧凑式极膜一体化燃料腔上,整个燃料电池的制作完成。
与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:
(1)紧凑式极膜一体化燃料腔2,突破了传统的热压成型技术,将3D打印而成的燃料腔、阳极集流板、阳极扩散层、阳极催化层、离子聚合物、阴极催化层有机结合成一体,使结构更加简单、紧凑。
(2)圆柱形燃料腔体薄壁是蜂窝状多孔结构,可增大催化活性表面积,减小传质阻力,能提供更大的放电电流,提高了燃料电池的性能。
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