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电化学,电化学电池,电化学元件,储氢电极类技术资料

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  [WX8207-0112-0001] 一种采用微波法制备LiFePO4材料的方法
[摘要] 本发明提供了一种采用微波法制备LiFePO4材料的方法,其特征在于:采用微波合成技术,用活性炭作为微波接收体加热原材料,合成LiFePO4材料。具体工艺为:将Li2CO3和草酸亚铁(FeC2O4·2H2O),磷酸氢二氨((NH4)2HPO4)按生成物LiFePO4化学计量比(Li∶Fe∶PO4=1∶1∶1)配比,装入玛瑙球磨罐中,用丙酮作分散剂球磨,球磨4~12小时,混合好的料干燥、压片,放入装有活性炭及保温材料的氧化铝坩埚中,然后将坩埚置于家用微波炉中,频率2.45GHz,调节功率为低档~中档,时间3~30分钟,获得合成产物。本发明的优点在于:与固相合成等传统方法相比,加热迅速,合成时间短,较好地防止了晶粒的长大;降低能耗。
  [WX8207-0146-0002] 燃料电池的水膜消除装置及其方法
[摘要] 本发明公开一种燃料电池的水膜消除装置及其方法,有在发电机的阳极的入口部连接的燃料供应管线,出口部连接的燃料回收管线;阴极的入口部连接的空气供应管线,出口部连接的空气排出管线;空气供应管线上按顺序设置的过滤器、空气压缩机、加湿器,加湿器的前、后侧的空气供应管线上设置了可以调整路径的前、后三通阀;在前、后三通阀中未与管线相连的一端相互连通,设置了连接两端部的侧流管线。当通过设置在发电机的输出端的功率测量表,检测发电机的输出状态的检测值小于设定值时,通过侧流管线直接向阴极通道内侧供应空气,消除粘贴在发电机阴极表面的水膜,达到一直维持发电机具有一定水平的发电性能的效果。
  [WX8207-0101-0003] 水溶性不饱和有机酸电化学加氢与电能共生法

一种水溶性不饱和有机酸电化学加氢与电能共生法,将质子交换膜燃料电池接入测试系统并控制电池的温度,阴极反应物泵入前用氮气对阴极室进行预处理,然后对电池进行初始极化,即在阳极通入氢气后接通电路,使阴极室中残余的氧气充分反应。反应时,控制通入阳极室的氢气流量和泵入阴极室的有机酸水溶液流量,通过调节可变电阻器控制反应电流,在一定电流密度下进行3-8小时反应,可得到不同纯度的饱和有机酸。本发明工艺过程简单,污染小,能耗低,能在合成产品的同时产生电能,对于生产少量高品质化学品,具有重要意义。
  [WX8207-0060-0004] 新型鎓盐、包含新型鎓盐的非水电池电解液及利用包含鎓盐的电解液优化负极的方...
[摘要] 一种新型鎓盐;及利用该新型鎓盐或该新型鎓盐与常规鎓盐优化负极界面的方法,其特征在于它包括使含有新型四乙基铵2,2,2-三氟-N-(三氟甲磺酰基)乙酰胺的电解液存在于具有负极/电解液/正极结构的电化学装置的负极和正极之间,藉此在电化学装置中构建电极结构,并在负极和正极之间施加电压,使负极相对于参比电极I-/I3-的电位具有-1V~-5V的电位,藉此在上述负极表面形成含有上述电解液或盐之分解产物的钝化层。
  [WX8207-0040-0005] 燃料电池用电解质膜结构、MEA结构及燃料电池
[摘要] 本发明提供了能够在隔离层之间、隔离层与高分子电解质膜之间可靠且方便地进行密封的燃料电池用电解质膜结构、燃料电池用MEA结构、以及燃料电池。本发明的高分子电解质型燃料电池,具备由一对电极层夹着高分子电解质膜构成的MEA、以及夹着所述MEA的,具有气体通道的一对隔离层,所述MEA的周边部与所述一对隔离层之间,设置用于密封所述高分子电解质膜与所述一对隔离层之间以及所述一对隔离层之间的密封结构,在这种燃料电池中,所述密封结构具备覆盖所述周边部将其夹持着的,杨氏模量为2000MPa以上2000000MPa以下的框体、以及在所述框体与所述一对隔离层之间配置的杨氏模量为0MPa以上200MPa以下的弹性体。
  [WX8207-0043-0006] 包括压力传感器的燃料量控制系统
[摘要] 本发明提供一种用于燃料电池的燃料量控制系统。该燃料量控制系统包括一储存待供给阳极的燃料的燃料储存单元;一贮存作为在阴极上的化学反应的结果而产生的稀释剂的稀释剂储存单元;一将从燃料储存单元供给的燃料和从稀释剂储存单元供给的稀释剂混合以向阳极提供燃料混合溶液的燃料混合单元;一位于燃料混合单元中的压力传感器,该传感器具有取决于在燃料混合溶液中的燃料的浓度的不同体积,并根据体积变化输出电信号;以及一个控制单元,该控制单元接收由压力传感器输出的电信号并输出电信号以打开和关闭燃料储存单元和稀释剂储存单元,使得从燃料混合单元向燃料电池堆供给具有合适浓度的燃料混合溶液。
  [WX8207-0035-0007] 包含氧化物表面的电化学储氢合金
[摘要] 一种包含氧化物表面的电化学储氢合金,所述表面具有全部弥散其中的金属催化颗粒,其中所述金属催化颗粒的尺寸为10-40。
  [WX8207-0058-0008] 插座式圆筒电池
[摘要] 本发明提供的是一种插座式圆筒电池。它包括由正极板、负极板和隔板组成的极群以及电解液。2n个极群置于外套筒中,端部极群的中间有内套筒,端部极群内端的正、负极板分别焊接在与它相应的内套筒上,除两个端部极群外的其它极群的中间设置有中间套筒,极群内端的其它极板之间异性相连,各极群之间设置有隔离架,相邻极群外端的异性极板由板栅连线相连接,内外套筒的两端设置有端盖,端盖的中间有与内套筒相对应的孔。本发明适用于各类电池的加工制造,拓宽了电池的使用性,提高了电池的安全可靠性,使电池加工制造工艺简化,便于机械化生产。
  [WX8207-0212-0009] 非水电解液二次电池
[摘要] 非水电解液二次电池,该电池具备正极芯材及负载于其两面的正极合剂层形成的正极板、非水电解液、负极芯材及负载于其两面的负极合剂层形成的负极板,正极合剂层包含含锂复合氧化物,前述两面的正极合剂层的合计厚度在40μm以上100μm以下,每1Ah电池容量的正极板的电极面积在520cm2以上800cm2以下,负极合剂层包含可吸藏释放锂的易石墨化的碳材,用CuKα射线测定的前述易石墨化的碳材的广角X射线衍射图中,在2θ=44度附近具有归属于(101)面的峰PX(101),在2θ=42度附近具有归属于(100)面的峰PX(100),PX(101)的强度IX(101)和PX(100)的强度IX(100)之比满足式(1):0<IX(101)/IX(100)<1。
  [WX8207-0022-0010] 功能性多孔层形成方法、燃料电池制造方法、电子仪器、汽车
[摘要] 一种功能性多孔层的形成方法,所述在多孔性物质上载持功能性材料的功能性多孔层的形成方法,其特征在于,在多孔层上涂布表面张力不同的多种功能性材料的溶液或分散液,利用表面张力的差异,控制功能性材料向多孔层的深度方向的浸渗。本发明还提供了将该方法用于形成反应层的燃料电池的制造方法,以及配备了用该制造方法制得的燃料电池作为供电电源的电子仪器和汽车。根据本发明,可以提供高效率地形成在多孔性物质上载持功能性材料并且功能性材料的存在量在深度方向上具有所希望的浓度分布的功能性多孔层的形成方法。
  [WX8207-0054-0011] 燃料电池元件、燃料电池、燃料电池发电系统及它们的制造方法
  [WX8207-0125-0012] 电池接触片及托架
  [WX8207-0016-0013] 电池及其制造方法
  [WX8207-0013-0014] 用于组装不漏电解质的挠性电池的设备和方法
  [WX8207-0085-0015] 锂电池电解质和包含此种电解质的锂电池
  [WX8207-0041-0016] 燃料电池组的控制装置及方法

  [WX8207-0053-0017] 可控金属燃料电池
  [WX8207-0122-0018] 一种用于电池非破坏性再生的新方法
  [WX8207-0161-0019] 改性磺酸侧基聚苯并咪唑质子交换膜的制备方法
  [WX8207-0066-0020] 电化学电池
  [WX8207-0079-0021] 金属空气燃料电池中均匀金属燃料板的制备工艺
  [WX8207-0071-0022] 碱性电池用凝胶化剂和碱性电池
  [WX8207-0207-0023] 氢生成装置及燃料电池系统
  [WX8207-0163-0024] 气体扩散电极的连续干嵌制作工艺
  [WX8207-0027-0025] 非水电解液二次蓄电池及其制造方法
  [WX8207-0204-0026] 燃料电池及其分解方法
  [WX8207-0169-0027] 一种便携式光电电源
  [WX8207-0006-0028] 氢生成装置及具备该装置的燃料电池系统
  [WX8207-0052-0029] 高性能的蓄电池板栅合金
  [WX8207-0196-0030] 用于碱性蓄电池的镍正极板及其制造方法
  [WX8207-0193-0031] 新型电解质隔膜的笔记本电脑超高比能量锂电池
  [WX8207-0143-0032] 硼化合物燃料电池的电池堆结构
  [WX8207-0142-0033] 硼化合物燃料电池的发电器的安装结构
  [WX8207-0038-0034] 注浆法制备固体氧化物燃料电池锰酸镧锶自支撑管方法
  [WX8207-0080-0035] 用于金属空气电池的锰催化空气阴极的制作工艺
  [WX8207-0130-0036] 电池盒形成片和电池组件

  [WX8207-0075-0037] 电池和电池的制造方法
  [WX8207-0155-0038] 矩形锂离子动力电池极片叠垛机
  [WX8207-0070-0039] 矩形密闭式电池
  [WX8207-0171-0040] 锂离子电池正极材料层状锰酸锂的氧化—插层制备方法
  [WX8207-0023-0041] 燃料电池、其制造方法、电子仪器以及汽车
  [WX8207-0082-0042] 燃料电池以及燃料电池用空气净化装置
  [WX8207-0025-0043] 液态冷却式燃料电池系统
  [WX8207-0012-0044] 非水电解质二次电池
  [WX8207-0206-0045] 燃料电池及其操作方法
  [WX8207-0072-0046] 燃料电池组件
  [WX8207-0057-0047] 蓄电池组件、蓄电池充电器和使用该组件的电子设备
  [WX8207-0152-0048] 硼化合物燃料电池的氢气排除装置
  [WX8207-0090-0049] 运转燃料电池的方法及供电系统
  [WX8207-0129-0050] 燃料电池发电机的密封构造
  [WX8207-0154-0051] 双颗标准电池型式的锂二次电池
  [WX8207-0137-0052] 正极活性物质及无水电解质二次电池
  [WX8207-0184-0053] 电池装置
  [WX8207-0036-0054] 非水电解质二次电池的正极材料和非水电解质二次电池
  [WX8207-0042-0055] 具有加湿模块的燃料电池
  [WX8207-0134-0056] 新型锂离子电池负极材料制备方法

  [WX8207-0139-0057] 手腕环带状电池模块
  [WX8207-0179-0058] 一种利用常压空气作为氧化剂及冷却剂的燃料电池
  [WX8207-0062-0059] 蓄电池及其运转方法
  [WX8207-0197-0060] 正极活性物质的粉末、电池、以及电池的制造方法
  [WX8207-0105-0061] 二次电池用正极活性物质和使用该物质的二次电池用正极及二次电池
  [WX8207-0170-0062] 锂离子电池正极材料的低温半固相制备方法
  [WX8207-0092-0063] 零排放/低排放和共生产型能量供应站
  [WX8207-0115-0064] 一种固态复合阴极以及使用这种阴极的二次电池
  [WX8207-0192-0065] 一种抗甲醇中毒铂铋催化剂及其制备方法
  [WX8207-0005-0066] 燃料电池系统
  [WX8207-0183-0067] 一种基于CAN总线的多层分布式的电池管理系统
  [WX8207-0100-0068] 水溶性不饱和醇电化学加氢与电能共生法
  [WX8207-0083-0069] 燃料电池发电装置
  [WX8207-0086-0070] 可充电锂电池用的电解质以及含该电解质的可充电锂电池
  [WX8207-0076-0071] 镍-金属氢化物蓄电池及制造其负极的方法
  [WX8207-0099-0072] 一种锂离子电池正极材料LiNixMn1-...
  [WX8207-0028-0073] 耐热性锂电池
  [WX8207-0218-0074] 混合电池
  [WX8207-0030-0075] 正极、非水电解质二次电池及其制造方法
  [WX8207-0045-0076] 高分子电解质型燃料电池

  [WX8207-0159-0077] 用于燃料电池系统的集流腔
  [WX8207-0103-0078] 废旧铅酸电池修复机
  [WX8207-0166-0079] 一种密封碱性镍镉二次电池
  [WX8207-0180-0080] 一种新型中温固体氧化物燃料电池材料组合系统
  [WX8207-0189-0081] 正负极新型组合的高比能量袋式镉镍碱性蓄电池
  [WX8207-0156-0082] 检测充电电池内部的方法和设备、含该设备的充电电池组
  [WX8207-0037-0083] 催化剂粉末、催化剂电极和电化学装置
  [WX8207-0165-0084] 电解质膜电极接合体的制造方法
  [WX8207-0077-0085] 电极材料、具有该材料的构造体和具有该构造体的二次电池
  [WX8207-0003-0086] 电动车电能供应站
  [WX8207-0208-0087] 电池组和功能扩展盒
[WX8207-0158-0088] 微结构化的流场
[WX8207-0021-0089] 锂二次电池用负极及其制造方法
[WX8207-0203-0090] 化学发电
[WX8207-0167-0091] 含氟凝胶态电解质材料的在位热交联制备方法及其聚合物锂离子电池的制备方法
[WX8207-0002-0092] 制备质子交换膜燃料电池碳/碳复合材料双极板的方法
  [WX8207-0050-0093] 锂镍钴金属复合氧化物及其制造方法
[WX8207-0195-0094] 锂二次电池用正极及锂二次电池
[WX8207-0191-0095] 非水基流延工艺制备熔融碳酸盐燃料电池阴极镍板的方法
[WX8207-0136-0096] 非水二次电池的正极材料及其制备方法

[WX8207-0089-0097] 非水二次电池及内部装有该电池的电子器械
[WX8207-0198-0098] 使用糊式薄型电极的电池及其制造方法
[WX8207-0074-0099] 充电至第二平稳段的多平稳段蓄电池充电方法和系统
[WX8207-0123-0100] 带有粘结罩的碱性电化学电池
  [WX8207-0182-0101] 锂电池保护电路保护阀值的调整装置
W [WX8207-0110-0102] 锂离子二次电池石墨负极材料的氧化成膜改性方法
W [WX8207-0177-0103] 直接甲醇型燃料电池的膜电极及制作方法
W [WX8207-0119-0104] 直接甲醇燃料电池电极的制备方法
. [WX8207-0135-0105] 铅酸胶体蓄电池用负极活性材料
S [WX8207-0024-0106] 燃料电池、其制造方法、电子机器及汽车
Y [WX8207-0200-0107] 用于制造碱性电池的方法
J [WX8207-0185-0108] 一种新型平板组装式固体氧化物燃料电池
S [WX8207-0151-0109] 以硼化合物为燃料的燃料电池的加湿装置
W [WX8207-0015-0110] 一种薄型锂离子电池的封口方法
X [WX8207-0007-0111] 一种软包装锂离子动力电池电芯的制作方法
. [WX8207-0106-0112] 高分子固体电解质类燃料电池的燃料极用催化剂
C [WX8207-0194-0113] 电池组件
O [WX8207-0084-0114] 二次电池、二次电池的负极板及其制造方法
M [WX8207-0107-0115] 固体电解质型燃料电池及其上使用的空气极集电体
  [WX8207-0093-0116] 使第一平稳段充足电的多平稳段蓄电池充电方法和系统

[WX8207-0132-0117] 掺杂镍酸锂的低温燃烧合成方法
[WX8207-0147-0118] 燃料电池燃料/空气加热装置
[WX8207-0214-0119] 电池充电器
[WX8207-0087-0120] 电池
[WX8207-0094-0121] 用于便携式除颤器的键控自锁电池体
0 [WX8207-0126-0122] 电池包装和容纳于该电池包装之中的电池特性的测定方法
7 [WX8207-0172-0123] 一种动力镍氢电池用包覆钴球形氢氧化镍的制备方法
5 [WX8207-0144-0124] 发电装置及其运作方法
5 [WX8207-0049-0125] 一种锂离子电池用锂锰氧化物正极材料的制备工艺
| [WX8207-0117-0126] 锂离子二次电池的核壳型炭负极材料及其制备方法
2 [WX8207-0201-0127] 燃料电池保护电路及燃料电池
8 [WX8207-0061-0128] 燃料电池系统
5 [WX8207-0187-0129] 锂离子电池正极的表面包覆材料及工艺
2 [WX8207-0160-0130] 用于制造锂二次电池的方法和设备
6 [WX8207-0116-0131] 锰镍钴复合嵌锂氧化物及其制造方法
1 [WX8207-0031-0132] 电极以及采用了该电极的电化学元件
5 [WX8207-0067-0133] 膜电极集合体、制备其的方法和使用其的聚合物电解质燃料电池
3 [WX8207-0069-0134] 改进电池组/燃料电池性能的方法以及产品
  [WX8207-0064-0135] 用于电化学电池的端盖组件
  [WX8207-0095-0136] 电池组件、电池装载器及具有电池装载机构的电子设备

  [WX8207-0019-0137] 电极和含有该电极的电化学电池
  [WX8207-0216-0138] 电池用活性物质及其制造方法
  [WX8207-0020-0139] 非水二次电池用负极以及使用其的非水二次电池
  [WX8207-0150-0140] 具备加湿部的燃料电池发电装置
  [WX8207-0211-0141] 非水电解质以及包含该非水电解质的锂二次电池
  [WX8207-0209-0142] 电池组和充电器
  [WX8207-0051-0143] 一种碳纳米管高储能电池负极材料及其制备方法
  [WX8207-0068-0144] 电化学电池
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  [WX8207-0044-0146] 燃料电池中的液体和气体的管路系统
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  [WX8207-0217-0148] 固体氧化物燃料电池堆
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  [WX8207-0118-0150] 蓄电池板栅冲压模具
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  [WX8207-0162-0157] 锂离子二次电池负极使用的石墨粉及制备方法
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