Absstract of: WO2025069487A1
A fuel cell system (110) includes a fuel cell unit (120) and a control device (130). The fuel cell unit (120) includes a plurality of fuel cells (125). Each fuel cell (125) has an output power range. An upper limit of the output power range is rated output power. Here, output power of the fuel cell unit (120) is referred to as unit output power. The control device (130) controls the unit output power. The control device (130) controls output power of each fuel cell (125) such that the number of fuel cells (125) outputting the rated output power takes a maximum value according to the unit output power and the output power range of each fuel cell (125).
Absstract of: JP2026128940A
0001 【課題】水素雰囲気下で十分な化学的安定性を示すイオン伝導体及びその製造方法を提供する。 【解決手段】本発明によれば、イオン伝導体であって、複合酸化物とプロトンとを含み、前記複合酸化物が、Li、Zn、Ge、及び3価の第3~13族金属の元素を含むイオン伝導体が提供される。 【選択図】図4
Absstract of: WO2025027197A1
The electrochemical device comprises a stack of electrochemical cells (5), each comprising: anode/cathode separator plates (15, 17) that comprise, between the homogenisation zone (43, 57) and the active zone (39, 53), an intermediate zone (45, 59) with intermediate channels (47, 61); wherein the edge (21) of the frame (19) is positioned between the membrane (9) and the gas diffusion layers (11), between the intermediate anode zone (45) and the intermediate cathode zone (59); wherein the intermediate cathode channels (61) have, in a transverse direction, a first cathode width greater than that of the intermediate anode teeth (69) and the intermediate anode channels (47) have, in a transverse direction, a second anode width greater than the width of the intermediate cathode teeth (71); and wherein each intermediate anode tooth (69) is positioned opposite an intermediate cathode channel (61) and each intermediate cathode tooth (71) is positioned opposite an intermediate anode channel (47).
Absstract of: JP2026128380A
【課題】高純度スチレンスルホン酸類組成物を製造するための簡便且つ効率的な化学処理方法、並びに電気・電子材料及び光学材料用の高純度スチレンスルホン酸類組成物を提供する【解決手段】下記の工程(a)及び(b)を含むことを特徴とするスチレンスルホン酸類の化学処理方法、高純度スチレンスルホン酸類組成物の製造方法及び電気もしくは電子材料及び光学材料用組成物を用いる。(a)スチレンスルホン酸類とアルカリ、又はスチレンスルホン酸類とアルカリ及び還元剤を含み、必要に応じて溶媒の量を調整し、pHが10.0以上のスラリー液又は溶液を反応容器に導入する(b)重合禁止剤の存在下、前記調製したスラリー液又は溶液のpHを10.0以上に維持しながら60℃~160℃で1時間~50時間加熱するJPEG2026128380000026.jpg18170を用いる。【選択図】なし
Absstract of: JP2026128836A
0001 【課題】高い酸素吸蔵放出能を有し、炭素析出が抑制された触媒担体を製造しうる触媒担体の製造方法、触媒担体及び金属触媒複合体の提供。 【解決手段】エチレングリコール等の有機化合物a、ポリビニルピロリドン等の有機化合物b及び水を含む混合物を準備する工程A、混合物に硝酸セリウムと硝酸ジルコニウムとを、CeとZrとの全量に対するZrの含有量が10~50モル%となる量で含む水溶液を添加して溶液を得る工程B、溶液を撹拌しながら、アンモニア水溶液を滴下して前駆体溶液を得る工程C、前駆体溶液を180℃~300℃の温度で保持して、固形分を析出させる工程D及び固形分を分取し、焼成して、触媒担体を得る工程Eを含み、触媒担体は、セリアとジルコニアとを含み、少なくとも一部が固溶体化した粒子であり、表面に多層構造により形成される複数の空隙を有する触媒担体の製造方法及びその応用。 【選択図】なし
Absstract of: WO2025046940A1
A control unit (50a) shifts an operation state of a power supply system (1a) from a first state to a second state according to increase of surplus power (PS). The surplus power (PS) is surplus power with respect to consumed power (PL) of an electrical load 5, in generated power (PG) of at least one power generation facility (60). In the first state, power is supplied from an electric path (70) to a storage battery facility (30). In the first state, a water electrolysis facility (40) does not perform water electrolysis. In the second state, power is supplied from the electric path (70) to the storage battery facility (30). In the second state, power supplied from the electric path (70) to the water electrolysis facility (40) is larger than power supplied from the electric path (70) to the water electrolysis facility (40) in the first state.
Absstract of: CN224609866U
本实用新型提供了一种氢能发电设备,包括从左往右依次设置的燃料电池模块和储氢仓模块;所述燃料电池模块内设有至少一个燃料电池电堆和对应服务所述燃料电池电堆的电气装置;所述储氢仓模块内设有多个呈矩阵阵列排布且水平横向布置的气瓶室,所述气瓶室包括减压阀,所述减压阀的出气端与所述燃料电池电堆气路连接,所述减压阀的进气端通过快接母头与储氢瓶的瓶阀可拆卸连接;所述燃料电池模块的散热模块与所述储氢仓模块的出风口水平错位设置。本实用新型可实现储氢瓶与气瓶室的分体运输和安装,使得系统整体安装难度、运输和维修难度均降低;同时,可在不停用系统的状态下对进行储氢瓶更换检修。
Absstract of: CN224609870U
本实用新型提供一种金属双极板氢燃料电池,包括金属双极板氢燃料单电池组、第一端板、第二端板,所述第一端板和所述第二端板通过紧固件将所述金属双极板氢燃料单电池组固定在所述第一端板和所述第二端板之间,所述第一端板和所述金属双极板氢燃料单电池组之间设有第一集流板,所述第二端板与所述金属双极板氢燃料单电池组之间设有第二集流板,所述金属双极板氢燃料单电池组包括多个依次叠置的单电池;从而在多种交通领域应用场景中本申请金属双极板氢燃料电池具有较高的体积功率密度和质量功率密度。
Absstract of: CN224609868U
本实用新型公开了一种全钒液流电池用电解液导流装置,涉及液流电池技术领域,包括底板,所述底板的表面固定设置有电池本体和冷却组件;所述冷却组件包括冷却液箱,所述冷却液箱的内部转动设置有导流弯管,所述电池本体的侧面转动设置有冷却液输入管,所述导流弯管的一端延伸至冷却液箱的外部,且导流弯管的端部与冷却液输入管的进液端固定连接。本实用新型通过导流弯管与冷却液输入管的连接,形成闭合循环通路,配合循环导流泵的动力驱动,可快速将冷却液箱内的冷却液输送至电池本体,同时将电池产生的热量带回冷却空腔,实现高效热交换。利用驱动电机带动导流弯管在冷却空腔内转动,增加导流弯管与冷却液的接触面积,提升热交换效率。
Absstract of: CN122532320A
本发明公开了一种燃料电池电堆前置排水排氮装置,包括前端板,所述前端板侧面设有后端板,所述前端板通过若干组脚架与后端板连接,干组所述脚架之间依次设有绝缘板、集流板、堆芯、尾部端板与浮动端板,所述前端板与绝缘板连接,所述浮动端板与尾部端板连接,通过设置了尾部端板连通结构,实现了"尾部入口 ‑ 前部出口" 的反向吹扫路径,直接针对电堆尾部 1/3 短板区域进行排水排氮,无需排出前部正常区域的混合气,排氮效率从传统方案的不足 20% 提升至 85% 以上,从根源上缓解尾部单低故障,抑制阴极碳腐蚀,电堆耐久性可提升 35% 以上。
Absstract of: CN224609863U
本实用新型公开了一种全钒液流电池储能设备,涉及储蓄电池应用领域。一种全钒液流电池储能设备,包括:电解液储液罐、电堆和负载;电堆包括离子交换膜、复合电极、电极框、集流板和电池端板;离子交换膜设置于电堆中心,复合电极、电极框、集流板、电池端板均设置有两组,且分别对称设置于离子交换膜的两侧;离子交换膜的两侧依次设置复合电极、电极框、集流板、电池端板;电解液储液罐设置有两个,且均通过电池端板与电堆相连接;负载的两端通过引线连接集流板。本实用新型实施例提供的一种全钒液流电池储能设备,通过设置复合电极,能够进一步降低接触电阻,提高电池能量转化效率。
Absstract of: CN224609869U
一种检测锌溴液流电池储液罐液位的控制系统,其包括:电堆;储液罐;循环泵;至少两个第一压力传感器;至少一个第二压力传感器;检测模块,其包括:密度测量单元,根据预设的指令对接收到的第一测量信号及两个第一压力传感器之间的高度差进行处理,获得当前状态下的电解液的密度值;液位测量单元,根据预设的指令对第一测量信号、第二测量信号及密度测量单元获取的密度值进行处理,并获得当前状态下的电解液的真实液位。利用具有高度差的两个第一压力传感器检测压力值,通过预设的指令,对其进行处理获得在充放电不同时刻下的电解液的密度,利用密度与液相压力值获得当前电解液的真实液位,能够在电堆充放电过程中始终精准判断正负极储液罐内的电解液液位,更好的对电池单体的状态进行管理。
Absstract of: CN224598905U
本实用新型提供一种燃料电池热管理系统中过滤器的安装结构,包括:流道板、盖板和过滤器,过滤器插接至过流孔内,并通过定位结构将过滤器定位在过流孔内,过滤器和过流孔之间通过密封圈密封;在流道板上对应过流孔的位置开设有安装孔,在安装孔上盖设有密封盖,密封盖可拆卸固定连接在流道板的外壁上,安装孔用于供过滤器和定位结构进出流道板和盖板之间形成的腔体;通过将过滤器从过流孔的内侧插接至过流孔内,再通过定位结构将过滤器定位在过流孔处;在流道板上对应过流孔的位置开设安装孔,从而便于过滤器和定位结构从腔体内取出,进而便于对过滤器进行维护和更换。
Absstract of: CN224608600U
本申请涉及一种膜电极气密性检测组件。上述膜电极气密性检测组件包括:上层压块、下层压块、数个导电组合板以及膜电极片。上层压块与下层压块相对设置,在二者之间具有压合空间。数个导电组合板排列在压合空间内,每个导电组合板均包括设置在其两侧的检测气流场与空气流场;相邻导电组合板之间具有夹设间隙,每个夹设间隙用于放置一个膜电极片;每个膜电极片的阳极侧均与相邻的检测气流场围成第一气腔,全部的第一气腔室相互连通;每个膜电极片的阴极侧均与相邻的空气流场围成第二气腔,全部的第二气腔室相互连通;上层压块上开设有与第一气腔连通的检测气入口和检测气出口,以及,与第二气腔连通的空气入口和空气出口。
Absstract of: CN122532282A
本公开涉及燃料电池堆的制造方法以及燃料电池堆。燃料电池堆(10)的制造方法包括:第一制造工序,制造多个带树脂框的膜电极结构体(44),所述带树脂框的膜电极结构体(44)在树脂框构件(54)的两面设置有呈线状延伸的树脂密封构件(98);第二制造工序,制造多个金属隔件(46、48);以及层叠工序,以金属密封部(66、82)的突出方向的端面(66a、82a)与树脂密封构件接触的方式,将通过第一制造工序制造的多个带树脂框的膜电极结构体与通过第二制造工序制造的多个金属隔件相互层叠。
Absstract of: CN224609867U
本实用新型涉及电池冷却领域,提供一种全钒液流电池储能系统用散热设备,包括:正极储液罐、负极储液罐、第一冷却筒、第二冷却筒、全钒液流电池堆、第一冷却器和第二冷却器,其中,第一冷却筒的出液口与正极储液罐连接,入液口与全钒液流电池堆连接,第二冷却筒的出液口与负极储液罐连接,入液口与全钒液流电池堆连接,第一冷却器与第一冷却筒连接,第二冷却器与第二冷却筒连接;第一冷却筒和第二冷却筒中包括液位高度动态稳定的冷却液,冷却液的液位高度低于第一冷却筒和第二冷却筒的冷却液入口和冷却液出口。本实用新型实现了对全钒液冷电池的高效冷却。
Absstract of: CN122532305A
本发明提供了一种燃料电池系统的控制方法、燃料电池发动机及车辆。燃料电池系统包括动力电池、升压DC/DC模块、降压DC/DC模块、燃料电池堆、控制器以及旁通阀,动力电池通过升压DC/DC模块与燃料电池堆连接,控制器的供电端和旁通阀的供电端均与降压DC/DC模块的输出端连接,旁通阀的控制端与控制器连接;控制方法包括:控制器监测控制指令;当控制指令为启动指令时,第一接触器组件导通动力电池和降压DC/DC模块,降压DC/DC模块为控制器和旁通阀供电;当控制指令为关机指令时,控制器控制燃料电池堆停止运行后,第一接触器组件断开动力电池和降压DC/DC模块。本方案能够避免设备器件损坏,提高发动机的安全性。
Absstract of: CN224610264U
本实用新型公开了一种用于氢燃料电池的铜排集成结构及氢燃料电池,涉及氢燃料电池技术领域,包括直连铜排总成、与直连铜排总成连接的第二铜排连接、与第二铜排连接的第一铜排连接,第一铜排连接上设置有至少两个固定在封装机壳的第一铜排固定;第一铜排连接和第二铜排连接水平横向布置,第一铜排连接和/或第二铜排连接为能够调整横向装配尺寸公差的软铜排;直连铜排总成竖向布置,直连铜排总成上设置有能够调整竖向装配尺寸公差及偏差的调整孔。本实用新型采用软铜排,吸收和补偿电堆堆芯的热胀冷缩等因素引起的尺寸变化。
Absstract of: CN224609864U
本实用新型属于液流电池储能系统技术领域,具体涉及一种用于液流电池的碳毡电极及电堆,所述碳毡电极包括碳毡电极主体,所述碳毡电极主体上设有相对的第一表面和第二表面,所述第一表面上开设有相互连通的流道,能够将碳毡电极上孔隙较疏和较小处的气体输送到孔隙较密较大处,使气体随着电解液流动,排出液流电池的电堆。
Absstract of: CN122532309A
本发明的课题在于抑制车辆碰撞后向燃料电池供应阴极气体。本发明为一种搭载于车辆的燃料电池系统,具备:燃料电池,具有导入阴极气体的阴极气体供应口、以及排出使用过的阴极气体的阴极气体排出口;金属制的第一配管,与阴极气体供应口或阴极气体排出口连通;以及树脂制的第二配管,经由第一配管与阴极气体供应口或阴极气体排出口连通,所述第二配管具有配置于比第一配管更远离燃料电池的位置的弯曲部。
Absstract of: CN122532307A
本发明提供了氨‑氢‑电多模态反应芯片,包括立式层叠设置的基体、质子传导膜、多孔扩散层,基体上一体成型有相互隔离的四个微腔,分别为电解制氢微腔室、电催化合成氨微腔室、氨裂解微腔室、氢燃料电池发电微腔室,基体为复合陶瓷结构。本发明还提出了上述芯片的制备方法,包括基体制备、分区催化界面制备、辅助单元集成、芯片封装与集成等步骤。本发明还提出了一种氨‑氢‑电多模态反应芯片堆叠模组。本发明实现了电解制氢、合成氨、氨裂解、燃料电池四大单元的芯片级一体化集成,通过一套设备同时实现四种不同的反应流程,大幅度降低了设备、管路、电路数量,综合能效大幅度提高,显著降低绿氢、绿氨的制备成本与储能损耗。
Absstract of: CN122532275A
本发明公开了应用于电堆性能分析领域的一种全钒液流电池电堆回收用检测装置,通过采用一个共用的正极储液罐和一个负极储液罐,为所有待测电堆提供浓度、价态、温度等状态统一的标准电解液,每个待测电堆的出口电解液分别流入各自对应的正、负极独立罐,实现了电解液在流出端的物理隔离,使流入电堆的电解液持续保持统一状态,在实现对电堆进行批量、高效检测的同时,有效避免电解液交叉污染所造成的检测结果失真、造成其它电堆二次损伤等问题;通过在支路中引入控流管,一方面实现了间接监测电解液输入流量,另一方面,在停止泵送后实现了电解液防回流功能以及异常回流监测功能。
Absstract of: CN224609865U
本实用新型涉及一种连接防水结构。该连接防水结构包含两个对接法兰与一个对接插板。对接法兰包括法兰连接件及密封胶条,法兰连接件有管道、两端的法兰边和防水檐,密封胶条设防水檐远离管道侧;法兰边固定在液流电池功率箱上,使管道对准功率箱电缆出线口。对接插板含卡扣、内壁内衬与外壁把手。装配时,两法兰经法兰边固定相邻功率箱,防水檐抵接让密封胶条形成环形凸起,插入插板使卡扣扣合,内衬与凸起挤压形成防水密封。本实用新型提出了一种连接防水结构,防水可靠且维护方便。
Absstract of: CN122532308A
本发明涉及氢能及燃料电池技术领域,提供了一种可再生能源发电与固体氧化物电池技术耦合的零碳能源供给系统,包括:可再生能源发电单元;固体氧化物燃料电池SOFC发电单元;固体氧化物电解池SOEC电解单元,与可再生能源发电单元电连接;二氧化碳捕集单元,用于捕集SOFC发电单元产生的二氧化碳。SOEC电解单元接收二氧化碳储罐中的二氧化碳作为电解原料,将二氧化碳电解生成一氧化碳;SOFC发电单元接收SOEC电解单元生成的一氧化碳作为辅助发电的燃料。本发明将SOFC发电、SOEC电解及可再生能源发电耦合,SOFC发电产生的二氧化碳进SOEC电解生成一氧化碳,然后作为SOFC发电的燃料循环发电,实现零碳能源供给,解决了光伏波动性带来的存储难题,实现电能稳定供给。
Nº publicación: CN122532311A 07/08/2026
Applicant:
东风汽车集团股份有限公司
Absstract of: CN122532311A
本发明属于燃料电池领域,涉及一种耐高温质子交换膜及其制备方法和应用。该耐高温质子交换膜包括磺化的聚合物基体和分散于其中的填料;该填料为磺化的席夫碱纳米粉末。本发明通过磺化的席夫碱纳米粉末与磺化的聚合物基体的协同复合,使得填料中三聚氰胺三嗪环与对苯二甲醛苯环形成刚性骨架及微孔锁水机制,质子交换膜在高温低湿下仍能保持高效质子传输,在120℃、40%RH条件下的质子传导率均不低于30mS/cm。此外,纳米填料在基体中起到增强作用并形成良好界面结合,拉伸强度最高可达70.14MPa,实现了高传导率与高机械强度的协同提升。