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本发明公开了一种燃料电池用自增湿质子交换膜及制备方法,将纳米级磺化金属氧化物分散到高分子固体电解质的有机溶液中形成铸膜液,然后浇铸、喷涂或流延的方法制备成两层或三层自增湿复合质子交换膜或者将铸膜液通过浇铸、喷涂或流延的方法填充到多孔增强膜内,制备成均质的或增强型自增湿复合质子交换膜。该复合膜内无电子短路产生,具有致密性良好、质子传导率高、保水能力强、低成本的特点。
本发明公开了一种燃料电池用自增湿质子交换膜及制备方法,将纳米级磺化金属氧化物分散到高分子固体电解质的有机溶液中形成铸膜液,然后浇铸、喷涂或流延的方法制备成两层或三层自增湿复合质子交换膜或者将铸膜液通过浇铸、喷涂或流延的方法填充到多孔增强膜内,制备成均质的或增强型自增湿复合质子交换膜。该复合膜内无电子短路产生,具有致密性良好、质子传导率高、保水能力强、低成本的特点。
通过阳极和阴极两侧的废气再循环可以实现低电流密度下的电压钳位以及无需外部加湿器的自加湿。基于氮气渗漏和水扩散动态系统仿真模型,提出了一种控制阴阳两极气体压力平衡和限电压的控制算法,并对控制算法进行了仿真分析和有效性验证。试验结果表明阴极循环系统动态性能良好,并能够把氢燃料电池在低电流密度下的单片电压控制在0.85 V以下。通过正交试验发现,进气阀开度和循环泵的转速是实现电压快速控制最重要的影响因素...

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