Resumen de: CN120792999A
本发明公开了一种水解制氢型氢动力四足机器人及工作方法,包括躯干和四足行走部,所述躯干内部设置有通过管道相连的水解制氢模块和混合发电模块;所述水解制氢模块包括水箱、加料机和反应容器,所述水箱向反应容器内输送水,所述加料机向反应容器内输送金属粉末;所述混合发电模块包括氢燃料电堆和电能缓存装置,所述氢燃料电堆利用氢气发电,所述电能缓存装置对电能进行储存并提供给四足机器人;本发明利用躯干内的空间集成合发电模块和水解制氢模块,具有集成度高,四足机器人运动灵活性还原度高的优势;又通过水解制氢模块即时制氢,摆脱了加氢设备对氢燃料四足机器人使用范围的限制,增加了氢燃料四足机器人的续航时间。
Resumen de: CN120809893A
本发明涉及一种铁铬液流电池电解液及其制备方法和应用,所述铁铬液流电池电解液的原料包括铬盐溶液、络合剂、亚铁盐、酸性试剂和溶剂;所述络合剂为可提供氨分子的络合剂;所述可提供氨分子的络合剂包括NH4HCO3、NH4HSO3、NH4HS、NH4F或氨气中的任意一种或至少两种的组合。本发明采用特定的弱酸铵和/或氨气作为络合剂,在高浓度铬盐溶液中优先与铬离子络合形成具有电化学活性的络合物,阻止了铬离子形成失活的Cr(H2O)63+,有效减缓了Cr2+/Cr3+电对的电化学活性衰减,从而提高了铁铬液流电池电解液的电化学活性。
Resumen de: CN120799703A
本申请涉及燃料电池技术领域,具体公开了氢燃料电池热电联供系统和水箱水位控制电路。该氢燃料电池热电联供系统包括:低温水箱、低温水补给装置、设置于所述低温水箱和所述低温水补给装置连接管道上的第一被控球阀,以及水箱水位控制电路,该水箱水位控制电路能够用于通过控制第一被控球阀的开向,来控制低温水箱的水位,因此相对于目前通过手动操作开启阀门而言,能够提高效率较低。
Resumen de: CN120809870A
本发明的目的在于提供一种发动机耦合镁基固态储氢材料热解发电装置,属于储氢材料领域。包括固态储氢材料热解反应模块、零碳发动机模块、氢燃料电池模块。本发明通过设计固态储氢材料闭环供给的热解反应结构,使得反应物供给速率稳定,实现氢气的持续稳定供应和反应物的充分利用。采用耦合零碳发动机的余热回收换热方式,为镁基固态储氢材料提供合适的反应环境和实现氨燃烧反应余热高效回收利用。采用氢气引燃的方式,由氢气进气道喷射引燃,加速氨燃烧反应过程,从而提高燃烧效率,通过氢气进行助燃,进一步保证燃烧效果。通过结合氢燃料电池的方式,将氢气经燃料电池模块反应发电后储存于电池中,实现镁基固态储氢材料的热解反应发电。
Resumen de: CN120800045A
本发明涉及氢能存储与供应领域,公开了一种供氢储氢系统用的储热系统,包括:储供一体水箱:用于存储燃料电池发电机组产生的余热;余热回收侧水泵:用于将燃料电池发电机组的余热输送至储供一体水箱;用户供水侧水泵:用于从储供一体水箱提取热量并供应给后端用户;管路和阀组:用于连接各部件,并调节热量的流动方向和流量;梯级利用模块:用于分级利用供氢储氢过程中产生的余热;协同转化模块:用于进行各个能源之间的协同转化与存储。通过运用深度氢能存储与供应Q氢能存储与供应网络算法预测能源需求,结合设备运行约束构建优化模型,精准调控设备,根据余热温度差异,分别用于发电、制冷、供暖及工业生产,实现余热灵活分配。
Resumen de: US2025323302A1
A membrane electrode assembly includes a cathode disposed on one end and an anode disposed on an opposite end from the cathode. The membrane electrode assembly also includes a proton exchange membrane disposed between the cathode and the anode. Additionally, the anode further includes at least one catalyst layer including a catalyst active material, carbon support material, at least one ionomer, and polymelamine formaldehyde polymer as an additive.
Resumen de: CN120809878A
本发明属于直接硼氢化钠燃料电池技术领域,具体公开了一种燃料电池流道分区控流系统及燃料电池,流道分区控流系统包括流道结构、流量调节阀、采集部以及控制部,流道结构包括双极板以及流道单元。双极板侧面具有控流区域,控流区域分为N个控流分区;流道单元包括N个子流道,每个子流道均呈蛇形流道结构一一对应分布在N个控流分区上,流量调节阀用于控制进入子流道内的介质的流量,采集部用于采集控流分区的温度数据,控制部与采集部、流量调节阀连接。本发明提出的流道结构具备多个控流分区,通过采集部对各控流分区进行温度采集,并通过流量调节阀对各控流分区上的子流道的流量进行调控,实现了各区域流量独立可调,匹配局部反应需求。
Resumen de: CN120809898A
本发明涉及氢燃料电池生产装置技术领域,具体为一种多尺度氢燃料电池系统自动化装配生产装置,包括电堆机,所述电堆机内部移动安装有两组辅助组件,两组所述辅助组件均包括有第一气缸,所述第一气缸一端贯穿电堆机两侧安装,所述第一气缸一端固定安装有伸缩板,所述伸缩板上端固定安装有限制板,所述第一气缸上滑动安装有移动板,所述移动板上固定安装有电机,所述电机输出端安装有第一气缸,所述齿轮一侧啮合有齿环,本发明的目的是:两侧伸缩板通过限制板跟随液压杆移动,保持夹持固定的状况,防止氢燃料电池堆进行堆压操作时,电池堆中间部分出现结构损坏、弯曲变形,导致氢燃料电池堆损坏和降低氢燃料电池堆压效率。
Resumen de: CN120809871A
本发明涉及一种燃料电池系统、方法、控制器及车辆,包括:多功能阀门、引射器总成、燃料电池电堆和控制器;多功能阀门包括氢气入口管路、第一通道、第二通道和阀芯;引射器总成包括一级引射器和二级引射器,一级引射器的入口与第一通道连接,二级引射器的入口与第二通道连接,一级引射器和二级引射器的出口分别与燃料电池电堆连接;控制器与多功能阀门电连接,用于控制阀芯进行移动,以控制第一通道和第二通道的开启/关闭,以及第一通道/第二通道的氢气流量。本发明降低了燃料电池系统的成本,并减小了燃料电池系统的体积。
Resumen de: CN120809891A
本发明属于电池领域,具体涉及一种负极电解液及其制备方法和全铁液流电池。负极电解液包括铁离子、亚铁离子、第一配体、支持电解质与水;所述的第一配体为亚乙基三胺五亚甲基膦酸X钠盐‑DTPMPNAX。本申请的技术方案中第一配体减弱了铁离子的水解,改善电解液配制及测试过程中沉淀的生成,在高pH值的条件下,可以溶解于水,确保了正负极电解液的酸碱度相匹配。尤其作为其中优选的二亚乙基三胺五亚甲基膦酸X钠盐‑DTPMPNAX的提出,成本较低,并且材料价格便宜,无需使用高价设备,以较低成本提高全铁液流电池的循环寿命。
Resumen de: CN120809887A
本发明公开了一种聚酰亚胺和全氟磺酸复合质子交换膜及其制备方法和应用,所述聚酰亚胺和全氟磺酸复合质子交换膜为层状结构,所述层状结构从上至下依次为:第一全氟磺酸层、聚酰亚胺多孔膜和第二全氟磺酸层;第一全氟磺酸层包括:全氟磺酸树脂,聚酰亚胺多孔膜包括:含三氟甲基的聚酰亚胺,第二全氟磺酸层包括:全氟磺酸树脂。本发明通过全氟磺酸和含三氟甲基的聚酰亚胺复合,使得质子交换膜具有优异的机械性能和良好的化学稳定性;同时通过引入三氟甲基基团,增大了自由体积进而提供质子交换的空间以增强质子传导率。
Resumen de: WO2024184655A1
An electrode for an electrochemical cell. The electrode comprising at least a first layer comprising a first electrode material of composition Pdy:Pr(1-(x+y))LnxO(2-0.5x-δ). Ln is selected from at least one rare earth metal, δ is the degree of oxygen deficiency, 0.0001≤y≤0.05, and 0.01≤x≤0.4. An electrochemical cell comprising said electrode, and a stack of said electrochemical cells, a method for producing said electrode, and said composition.
Resumen de: CN120809888A
本公开属于燃料电池技术领域。提供了一种甲醇固体氧化物燃料电池发电系统。该系统包括供气单元、加热单元和放电单元;供气单元包括甲醇溶液储存装置,用于储存甲醇溶液;放电单元包括固体氧化物燃料电池,该电池包括阳极和阴极,阳极包括燃料极进气管,用于通入甲醇水蒸汽;阳极的孔道表面进行了钡修饰;阴极包括空气极进气管,用于通入空气或氧气;加热单元中的水蒸汽发生器分别与甲醇溶液储存装置和燃料极进气管相连,用于将甲醇溶液转变为甲醇水蒸汽并通入阳极。本公开通过对阳极的孔道表面进行钡修饰,可提升燃料电池对甲醇的转化能力,从而提升发电能力和抗积碳能力。
Resumen de: DE102024203401A1
Seitenkanalverdichter (1) für ein Brennstoffzellensystem (2) zur Verdichtung eines gasförmigen Mediums, aufweisend ein Gehäuse mit einem ersten Gehäuseteil (3) und einem zweiten Gehäuseteil (4), wobei das erste Gehäuseteil (3) einen entlang einer Rotationsachse (R) erstreckenden Lagerzapfen (5), wobei auf dem Lager-zapfen (5) ein Lager-Innenring (8) einer Lagervorrichtung (9) angeordnet ist, wobei die Lagervorrichtung (9) ein erstes Lager (19) und ein zweites Lager (20) aufweist, wobei eine Verdichterrad-Baugruppe (10) mit einem Verdichterrad (34) innerhalb des Gehäuses auf einem Lager-Außenring (11) der Lagervorrichtung (9) um die Rotationsachse (R) rotierbar angeordnet ist. Erfindungsgemäß weist dabei die Verdichterrad-Baugruppe (10) mindestens eine Wasserabweis-Scheibe (23, 41) auf, wobei die Wasserabweis-Scheibe (23, 41) zumindest auf Ihrer dem jeweiligen Lager (19, 20) zugewandten Seite, insbesondere einer jeweiligen Stirnfläche (44, 46, 48, 50, 52, 54) eine zumindest teilweise hydrophobe Beschichtung (14) aufweist und auf Ihrer (23, 41) zumindest dem jeweiligen Lager abgewandten Stirnseite (49, 51) einen unbeschichteten Bereich (30) aufweist.Die Erfindung betrifft ferner ein Brennstoffzellensystem (2) mit einem erfindungsgemäßen Seitenkanalverdichter (1).
Resumen de: DE102024203414A1
Verfahren zum Bestimmen von einem Massenfluss (m_dot_H2) von Brennstoff, insbesondere Wasserstoff, für eine Brennstoffzelle (100), insbesondere eine Protonenaustauschmembran-Brennstoffzelle, aufweisend:- Bestimmen (110), durch eine Steuereinheit (FCCU), eines Ventilmassenflusses (m_dot_H2PrpVlv) welcher für ein Brennstoffventil (10) der Brennstoffzelle (100) spezifisch ist,- Bestimmen (120), durch die Steuereinheit (FCCU), einer Massenflussgrobabschätzung (m_dot_H2_rough) in Abhängigkeit von dem Ventilmassenfluss (m_dot_H2PrpVlv),- Berechnen (130), durch die Steuereinheit (FCCU), einer Massenflussverfeinerung (delta_m_dot_H2_Refine) in Abhängigkeit von der Massenflussgrobabschätzung (m_dot_H2_rough),- Ermitteln (140), durch die Steuereinheit (FCCU), von einem Massenfluss von Brennstoff (m_dot_H2) in Abhängigkeit von der Massenflussgrobabschätzung (m_dot_H2_rough) und der Massenflussverfeinerung (delta_m_dot_H2_Refine).
Resumen de: DE102024110178A1
Die hier offenbarte Technologie betrifft erfindungsgemäß ein System (100) zum Charakterisieren eines Ejektors (10) für ein Brennstoffzellensystem, aufweisend eine Einstelleinheit (17) zum Einstellen eines Primärfluidparameters in einem Primärfluidpfad (14), eines Sekundärfluidparameters in einem Sekundärfluidpfad (15) und/oder eines Mischfluidparameters in einem Mischfluidpfad (16), wobei der Primärfluidpfad (14), der Sekundärfluidpfad (15) und der Mischfluidpfad (16) konfiguriert sind, dass der Primärfluidparameter, der Sekundärfluidparameter und/oder der Mischfluidparameter unabhängig voneinander einstellbar sind, eine Ermittlungseinheit (18) zum Ermitteln einer Primärfluideigenschaft im Primärfluidpfad (14), einer Sekundärfluideigenschaft im Sekundärfluidpfad (15) und/oder einer Mischfluideigenschaft im Mischfluidpfad (16) und eine Charakterisierungseinheit (19) zum Charakterisieren des Ejektors (10) basierend auf der ermittelten Primärfluideigenschaft, basierend auf der ermittelten Sekundärfluideigenschaften und/oder basierend auf der ermittelten Mischfluideigenschaft. Die Technologie offenbart ferner ein Verfahren zum Charakterisieren eines Ejektors in einem erfindungsgemäßen System (100), ein Computerprogrammprodukt (40) sowie ein computerlesbares Speichermedium (50).
Resumen de: DE102024203429A1
Die Erfindung betrifft ein Elektrogerät (100) zur Anwendung an und/oder in einem lebenden Organismus, insbesondere einem Menschen, mit zumindest einem elektrischen Verbraucher (120) und einer elektrisch mit dem zumindest einen Verbraucher verbundenen Anordnung (110) zur elektrischen Versorgung des zumindest einen Verbrauchers (120), wobei die Anordnung zumindest zwei parallelgeschaltete Einheiten (116) aufweist, die jeweils zumindest eine Brennstoffzelle (112) und eine in Durchlassrichtung mit der zumindest einen Brennstoffzelle (112) in Reihe geschaltete Diode (114) aufweisen.
Resumen de: DE102025114994A1
Die Offenbarung betrifft eine Metallische Bipolarplatte für ein elektrochemisches System, wobei die Bipolarplatte zwei Separatorplatten umfasst und jede der Separatorplatten ein Strömungsfeld aufweist, wobei mindestens eines der Strömungsfelder auf mindestens einer Oberfläche der dazugehörigen Separatorplatte zumindest abschnittsweise eine Beschichtung aufweist, wobei die Beschichtung umfasst: mindestens 50 Gew% und/oder höchstens 95 Gew% eines Graphit-Ruß-Gemischs, und mindestens 5 Gew% und/oder höchstens 31 Gew% eines Binders oder von mehreren Bindern in Summe.
Resumen de: DE102024203392A1
Die vorliegende Entwicklung betrifft ein Verfahren und ein System (10) zur Kühlung einer Brennstoffzelle (30) umfassend:- einen mit der Brennstoffzelle (20) thermisch koppelbaren Kühlmittelkreislauf (11),- einen mit einer Abgasleitung (24) der Brennstoffzelle (20) verbundenen Sammler (28) zum Auffangen und/oder Sammeln eines im Betrieb der Brennstoffzelle (20) aus der Brennstoffzelle entweichenden Reaktionsprodukts,- einen Wärmetauscher (30), welcher mit dem Reaktionsprodukt beaufschlagbar und welcher mit dem Kühlmittelkreislauf (11) thermisch gekoppelt ist.
Resumen de: DE102024109965A1
Ein Verfahren zum Herstellen eines Verbunds für eine elektrochemische Zelle, der eine erste Komponente (31) und ein erstes Klebe- und/oder Aushärtmaterial (32) aufweist, weist die Schritte auf: Bereitstellen einer Baugruppe (30), die die erste Komponente und das erste Klebe- und/oder Aushärtmaterial aufweist, auf einer Ablage (10) und Aufbringen von Energie, insbesondere Wärme und/oder elektromagnetischer Strahlung, innerhalb eines Gebiets zum wenigstens teilweisen Aktivieren und/oder Verfestigen des ersten Klebe- und/oder Aushärtmaterials der auf der Ablage bereitgestellten Baugruppe, wobei eine baugruppezugewandte Oberfläche (11) der Ablage einen Auflagebereich (11A) zum Abstützen der Baugruppe bei dem Aufbringen von Energie und eine Aussparung (12), die von dem ersten Klebe- und/oder Aushärtmaterial und/oder von dem Gebiet bei dem Aufbringen von Energie wenigstens teilweise überdeckt wird, aufweist. Die Erfindung betrifft auch eine Vorrichtung und Verwendung.
Resumen de: DE102024203428A1
Die Erfindung betrifft eine Anordnung (100, 500), insbesondere für ein Implantat, zum Erzeugen von elektrischer Energie mit zumindest zwei parallelgeschalteten Zellensträngen (130, 530), wobei jeder der zumindest zwei Zellenstränge (130, 530) eine Zelleneinheit (110) oder eine Anzahl von mehreren in Reihe geschalteten Zelleneinheiten (110, 120, 510, 520) aufweist, wobei jede Zelleneinheit (110, 120, 510, 520) eine Brennstoffzelle (112) sowie eine Schaltvorrichtung (114, 116, 514) aufweist, wobei die Schaltvorrichtung (114, 116, 514) zum Umpolen der Brennstoffzelle (112) und/oder zum Entfernen der Brennstoffzelle (112) aus dem Stromkreis der Anordnung (100, 500) eingerichtet ist. Ferner werden ein Verfahren (200) zum Betreiben einer Brennstoffzelle und ein Elektrogerät (300) mit einer erfindungsgemäßen Anordnung (100, 500) vorgeschlagen.
Resumen de: DE102024203510A1
Verfahren zum Bestimmen von einem strömungstechnischen Parameter (V_dot, n_dot) in einem Anodenpfad (10) eines Brennstoffzellensystems (100), insbesondere Festoxidbrennstoffzellensystems (100), das Brennstoffzellensystem (100) aufweisend,- einen Anodenpfad (10) mit einem Anodenpfadeingang (11), wobei der Anodenpfadeingang (11) für ein Einspeisen eines Brenngases in den Anodenpfad (10) eingerichtet ist,- eine Anode (16) mit einem Anodeneingang (15) und einem Anodenausgang (17), wobei der Anodeneingang (15) mit dem Anodenpfadeingang (11) verbunden ist,- einen Lambdasensor (50), welcher im Anodenpfad (10) angeordnet ist und für ein Messen eines Lambdawerts (λ) im Anodenpfad (10) eingerichtet ist, das Verfahren aufweisend,- Messen (110), durch den Lambdasensor (50) im Anodenpfad (10), eines Stroms (I_mess) oder einer Spannung (U_mess), welche spezifisch ist für einen Lambdawert (λ) im Anodenpfad (10),- Berechnen (130), insbesondere durch eine Steuereinheit (FCCU), von einem strömungstechnischen Parameter (V_dot, n_dot) des Brenngases im Anodenpfad (10) in Abhängigkeit von dem Strom (I_mess) oder der Spannung (U_mess).
Resumen de: WO2025214594A1
The invention relates to an electrochemical cell assembly (10), comprising a stack (16) of stacking units (17), said stacking units comprising cell units (18), wherein each cell unit extends in a first direction and in a second direction, the plurality of cell units comprises electrochemically active cell units (98) and electrochemically inactive dummy cell units (100), adjacent stacking units define a respective fluid flow path between them for fluid to flow in the first direction (26), between a dummy cell unit and an adjacent stacking unit there is provided a flow restriction device (108) comprising at least one flow restriction member (110), said flow restriction device (108) being configured to reduce or prevent fluid flow along said fluid flow path.
Resumen de: WO2025214593A1
The invention relates to a method for manufacturing an electrochemical cell assembly (10), said method comprising providing a stack (12) of cell units (14), compressing the stack of cell units along a stacking direction (16) and providing the stack of cell units with a holding device (74) for holding compression to obtain an assembled electrochemical cell assembly (10), and performing a heat treatment on said assembled electrochemical cell assembly at a predetermined heating temperature for a predetermined heating time, said heating temperature being equal to or more than 500 °C, wherein no heat treatment at a temperature of equal to or more than 100 °C is performed on the stack of cell units prior to providing the stack of cell units with the holding device.
Nº publicación: WO2025217103A1 16/10/2025
Solicitante:
W L GORE & ASS INC [US]
W. L. GORE & ASSOCIATES, INC
Resumen de: WO2025217103A1
Described herein are durable polymer electrolyte membranes comprising an additive blend with at least two components, wherein at least one of the at least two components is an organic additive. Also described herein are methods for manufacturing said polymer electrolyte membranes. Also described herein are durable polymer electrolyte membrane-electrode assemblies comprising at least one electrode, at least one inorganic additive in or on the at least one electrode and a polymer electrolyte membrane with at least one an organic additive.