Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

RU2008113388A - Способ кондиционирования мембранно-электродных устройств для топливных элементов - Google Patents

Способ кондиционирования мембранно-электродных устройств для топливных элементов Download PDF

Info

Publication number
RU2008113388A
RU2008113388A RU2008113388/04A RU2008113388A RU2008113388A RU 2008113388 A RU2008113388 A RU 2008113388A RU 2008113388/04 A RU2008113388/04 A RU 2008113388/04A RU 2008113388 A RU2008113388 A RU 2008113388A RU 2008113388 A RU2008113388 A RU 2008113388A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mean
polymer
different
nuclei
consist
Prior art date
Application number
RU2008113388/04A
Other languages
English (en)
Inventor
Омер УНСАЛ (DE)
Омер УНСАЛ
Йоахим КИФЕР (DE)
Йоахим КИФЕР
Изабель КУНДЛЕР (DE)
Изабель КУНДЛЕР
Матиас ВЕБЕР (DE)
Матиас ВЕБЕР
Кристоф ПАДБЕРГ (DE)
Кристоф ПАДБЕРГ
Томас ШМИДТ (DE)
Томас Шмидт
Йохен БАУРМАЙСТЕР (DE)
Йохен БАУРМАЙСТЕР
Гордон КЭЛАНДАНН (US)
Гордон КЭЛАНДАНН
Глен ХОППС (DE)
Глен ХОППС
Original Assignee
БАСФ Фюль Целль ГмбХ (DE)
БАСФ Фюль Целль ГмбХ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by БАСФ Фюль Целль ГмбХ (DE), БАСФ Фюль Целль ГмбХ filed Critical БАСФ Фюль Целль ГмбХ (DE)
Publication of RU2008113388A publication Critical patent/RU2008113388A/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/04Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids
    • H01M8/04223Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids during start-up or shut-down; Depolarisation or activation, e.g. purging; Means for short-circuiting defective fuel cells
    • H01M8/04238Depolarisation
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/86Inert electrodes with catalytic activity, e.g. for fuel cells
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
    • C08J5/00Manufacture of articles or shaped materials containing macromolecular substances
    • C08J5/20Manufacture of shaped structures of ion-exchange resins
    • C08J5/22Films, membranes or diaphragms
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
    • C08J5/00Manufacture of articles or shaped materials containing macromolecular substances
    • C08J5/20Manufacture of shaped structures of ion-exchange resins
    • C08J5/22Films, membranes or diaphragms
    • C08J5/2287After-treatment
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/02Details
    • H01M8/0289Means for holding the electrolyte
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/08Fuel cells with aqueous electrolytes
    • H01M8/083Alkaline fuel cells
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/10Fuel cells with solid electrolytes
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/10Fuel cells with solid electrolytes
    • H01M8/1004Fuel cells with solid electrolytes characterised by membrane-electrode assemblies [MEA]
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/10Fuel cells with solid electrolytes
    • H01M8/1016Fuel cells with solid electrolytes characterised by the electrolyte material
    • H01M8/1018Polymeric electrolyte materials
    • H01M8/102Polymeric electrolyte materials characterised by the chemical structure of the main chain of the ion-conducting polymer
    • H01M8/1023Polymeric electrolyte materials characterised by the chemical structure of the main chain of the ion-conducting polymer having only carbon, e.g. polyarylenes, polystyrenes or polybutadiene-styrenes
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/10Fuel cells with solid electrolytes
    • H01M8/1016Fuel cells with solid electrolytes characterised by the electrolyte material
    • H01M8/1018Polymeric electrolyte materials
    • H01M8/102Polymeric electrolyte materials characterised by the chemical structure of the main chain of the ion-conducting polymer
    • H01M8/1027Polymeric electrolyte materials characterised by the chemical structure of the main chain of the ion-conducting polymer having carbon, oxygen and other atoms, e.g. sulfonated polyethersulfones [S-PES]
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/10Fuel cells with solid electrolytes
    • H01M8/1016Fuel cells with solid electrolytes characterised by the electrolyte material
    • H01M8/1018Polymeric electrolyte materials
    • H01M8/102Polymeric electrolyte materials characterised by the chemical structure of the main chain of the ion-conducting polymer
    • H01M8/103Polymeric electrolyte materials characterised by the chemical structure of the main chain of the ion-conducting polymer having nitrogen, e.g. sulfonated polybenzimidazoles [S-PBI], polybenzimidazoles with phosphoric acid, sulfonated polyamides [S-PA] or sulfonated polyphosphazenes [S-PPh]
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/10Fuel cells with solid electrolytes
    • H01M8/1016Fuel cells with solid electrolytes characterised by the electrolyte material
    • H01M8/1018Polymeric electrolyte materials
    • H01M8/102Polymeric electrolyte materials characterised by the chemical structure of the main chain of the ion-conducting polymer
    • H01M8/1032Polymeric electrolyte materials characterised by the chemical structure of the main chain of the ion-conducting polymer having sulfur, e.g. sulfonated-polyethersulfones [S-PES]
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/10Fuel cells with solid electrolytes
    • H01M8/1016Fuel cells with solid electrolytes characterised by the electrolyte material
    • H01M8/1018Polymeric electrolyte materials
    • H01M8/1041Polymer electrolyte composites, mixtures or blends
    • H01M8/1044Mixtures of polymers, of which at least one is ionically conductive
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/10Fuel cells with solid electrolytes
    • H01M8/1016Fuel cells with solid electrolytes characterised by the electrolyte material
    • H01M8/1018Polymeric electrolyte materials
    • H01M8/1069Polymeric electrolyte materials characterised by the manufacturing processes
    • H01M8/1072Polymeric electrolyte materials characterised by the manufacturing processes by chemical reactions, e.g. in situ polymerisation or in situ crosslinking
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/50Fuel cells
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Composite Materials (AREA)
  • Fuel Cell (AREA)
  • Conductive Materials (AREA)
  • Inert Electrodes (AREA)

Abstract

1. Способ кондиционирования мембранно-электродного устройства, которое содержит ! A) по меньшей мере одну матрицу полимерного электролита в виде мембраны, содержащую по меньшей мере одну кислородную кислоту фосфора и/или серы и по меньшей мере один полимер по меньшей мере с одним гетероатомом, выбранным из группы, включающей азот, кислород и/или серу, и ! B) по меньшей мере два электрода, ! и которое после наслоения матрицы полимерного электролита и электродов, приводящего к формированию мембранно-электродного устройства, кондиционируют в температурном интервале от 60 до 300°С. ! 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что кондиционирование осуществляют при температуре от 80 до 300°С, особенно от 100 до 290°С, особенно предпочтительно от 110 до 280°С, еще более предпочтительно от 140 до 275°С. ! 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что минимальная длительность кондиционирования составляет по меньшей мере 30 с, предпочтительно по меньшей мере 1 мин, особенно по меньшей мере 2 мин. ! 4. Способ по п.1, отличающийся тем, что мембранно-электродное устройство во время кондиционирования находится в отдельном топливном элементе или стопе топливных элементов. ! 5. Способ по п.4, отличающийся тем, что по меньшей мере во время кондиционирования осуществляют продувку по меньшей мере одной газообразной средой. ! 6. Способ по п.5, отличающийся тем, что в качестве газообразной среды используют воздух, кислород, азот и/или благородные газы. ! 7. Способ по п.5, отличающийся тем, что используемая газообразная среда не содержит газообразного водорода или не выделяет его в выбранных условиях. ! 8. Способ по п.4, отличающийся тем, что кондиционирование осуществляют при преимущ

Claims (19)

1. Способ кондиционирования мембранно-электродного устройства, которое содержит
A) по меньшей мере одну матрицу полимерного электролита в виде мембраны, содержащую по меньшей мере одну кислородную кислоту фосфора и/или серы и по меньшей мере один полимер по меньшей мере с одним гетероатомом, выбранным из группы, включающей азот, кислород и/или серу, и
B) по меньшей мере два электрода,
и которое после наслоения матрицы полимерного электролита и электродов, приводящего к формированию мембранно-электродного устройства, кондиционируют в температурном интервале от 60 до 300°С.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что кондиционирование осуществляют при температуре от 80 до 300°С, особенно от 100 до 290°С, особенно предпочтительно от 110 до 280°С, еще более предпочтительно от 140 до 275°С.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что минимальная длительность кондиционирования составляет по меньшей мере 30 с, предпочтительно по меньшей мере 1 мин, особенно по меньшей мере 2 мин.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что мембранно-электродное устройство во время кондиционирования находится в отдельном топливном элементе или стопе топливных элементов.
5. Способ по п.4, отличающийся тем, что по меньшей мере во время кондиционирования осуществляют продувку по меньшей мере одной газообразной средой.
6. Способ по п.5, отличающийся тем, что в качестве газообразной среды используют воздух, кислород, азот и/или благородные газы.
7. Способ по п.5, отличающийся тем, что используемая газообразная среда не содержит газообразного водорода или не выделяет его в выбранных условиях.
8. Способ по п.4, отличающийся тем, что кондиционирование осуществляют при преимущественно полном отсутствии электрического тока.
9. Способ по п.1, отличающийся тем, что содержащийся в матрице полимерного электролита по меньшей мере один полимер по меньшей мере с одним гетероатомом, выбранным из группы, включающей азот, кислород и/или серу, является полимером с основным характером.
10. Способ по п.9, отличающийся тем, что полимером с основным характером является полимер, содержащий по меньшей мере один атом азота.
11. Способ по п.9, отличающийся тем, что полимером с основным характером является полифосфазен, полиимин, полиизоцианид, полиэфиримин, полианилин, полиамид, полигидразид, полиуретан, полиимид, полиазол и/или полиазин.
12. Способ по п.9, отличающийся тем, что полимером с основным характером является полимер на основе полиазола, содержащий повторяющиеся азольные структурные единицы общей формулы (I), и/или (II), и/или (III), и/или (IV), и/или (V), и/или (VI), и/или (VII), и/или (VIII), и/или (IX), и/или (X), и/или (XI), и/или (XII), и/или (XIII), и/или (XIV), и/или (XV), и/или (XVI), и/или (XVII), и/или (XVIII), и/или (XIX), и/или (XX), и/или (XXI), и/или (XXII):
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000005
Figure 00000006
Figure 00000007
Figure 00000008
Figure 00000009
Figure 00000010
Figure 00000011
Figure 00000012
Figure 00000013
Figure 00000014
Figure 00000015
Figure 00000016
Figure 00000017
Figure 00000018
Figure 00000019
Figure 00000020
Figure 00000021
Figure 00000022
в которых Аr одинаковые или разные и означают четырехвалентную ароматическую или гетероароматическую группу, которая может состоять из одного или нескольких ядер,
Аr1 одинаковые или разные и означают двухвалентную ароматическую или гетероароматическую группу, которая может состоять из одного или нескольких ядер,
Аr2 одинаковые или разные и означают двухвалентную или трехвалентную ароматическую или гетероароматическую группу, которая может состоять из одного или нескольких ядер,
Аr3 одинаковые или разные и означают трехвалентную ароматическую или гетероароматическую группу, которая может состоять из одного или нескольких ядер,
Аr4 одинаковые или разные и означают трехвалентную ароматическую или гетероароматическую группу, которая может состоять из одного или нескольких ядер,
Аr5 одинаковые или разные и означают четырехвалентную ароматическую или гетероароматическую группу, которая может состоять из одного или нескольких ядер,
Ar6 одинаковые или разные и означают двухвалентную ароматическую или гетероароматическую группу, которая может состоять из одного или нескольких ядер,
Ar7 одинаковые или разные и означают двухвалентную ароматическую или гетероароматическую группу, которая может состоять из одного или нескольких ядер,
Аr8 одинаковые или разные и означают трехвалентную ароматическую или гетероароматическую группу, которая может состоять из одного или нескольких ядер,
Аr9 одинаковые или разные и означают двухвалентную или трехвалентную или четырехвалентную ароматическую или гетероароматическую группу, которая может состоять из одного или нескольких ядер,
Аr10 одинаковые или разные и означают двухвалентную или трехвалентную ароматическую или гетероароматическую группу, которая может состоять из одного или нескольких ядер,
Аr11 одинаковые или разные и означают двухвалентную ароматическую или гетероароматическую группу, которая может состоять из одного или нескольких ядер,
X одинаковые или разные и означают кислород, серу или аминогруппу, которая в качестве дополнительного заместителя содержит атом водорода, группу с 1-20 атомами углерода, предпочтительно разветвленную или неразветвленную алкильную или алкоксигруппу, или арильную группу,
R одинаковые или разные и означают водород, алкильную группу и ароматическую группу, при условии что R в формуле (XX) не является водородом, и
n, m соответственно означают целое число, большее или равное 10, предпочтительно большее или равное 100.
13. Способ по п.12, отличающийся тем, что полимер является сополимером или смесью по меньшей мере двух структурных единиц формул (I)-(XXII), которые отличаются друг от друга.
14. Способ по п.13, отличающийся тем, что полимеры могут быть двухблочными, трехблочными блоксополимерами, статистическими сополимерами, периодическими и/или чередующимися сополимерами.
15. Способ по п.1, отличающийся тем, что матрица полимерного электролита дополнительно содержит другой полимер.
16. Способ по п.15, отличающийся тем, что в качестве другого полимера используют полисульфоны, полиэфирсульфоны, полиарилкетоны, полиэфиркетоны, полиэфиркетонкетоны, полиэфирэфиркетоны, полиэфирэфиркетонкетоны и/или ароматические полимеры, содержащие сульфокислотные группы, а также смеси указанных полимеров.
17. Способ по п.1, отличающийся тем, что подлежащее кондиционированию мембранно-электродное устройство содержится в системе топливных элементов или стопе топливных элементов.
18. Мембранно-электродное устройство, которое содержит
A) по меньшей мере одну матрицу полимерного электролита в виде мембраны, содержащую по меньшей мере одну кислородную кислоту фосфора и/или серы и по меньшей мере один полимер по меньшей мере с одним гетероатомом, выбранным из группы, включающей азот, кислород и/или серу, и
B) по меньшей мере два электрода,
отличающееся тем, что влагосодержание матрицы полимерного электролита составляет 20 мас.% или менее.
19. Топливный элемент, содержащий мембранно-электродное устройство по п.18.
RU2008113388/04A 2005-09-10 2006-09-08 Способ кондиционирования мембранно-электродных устройств для топливных элементов RU2008113388A (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102005043127.5 2005-09-10
DE102005043127A DE102005043127A1 (de) 2005-09-10 2005-09-10 Verfahren zur Konditionierung von Membran-Elektroden-Einheiten für Brennstoffzellen

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2008113388A true RU2008113388A (ru) 2009-10-20

Family

ID=37708433

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008113388/04A RU2008113388A (ru) 2005-09-10 2006-09-08 Способ кондиционирования мембранно-электродных устройств для топливных элементов

Country Status (9)

Country Link
EP (1) EP1927151B1 (ru)
JP (2) JP5675048B2 (ru)
KR (1) KR20080042123A (ru)
CN (2) CN101258635B (ru)
AT (1) ATE521101T1 (ru)
CA (1) CA2619258A1 (ru)
DE (1) DE102005043127A1 (ru)
RU (1) RU2008113388A (ru)
WO (1) WO2007028626A1 (ru)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102007024619B4 (de) 2007-05-24 2013-01-10 Technische Universität Darmstadt Verfahren zur Herstellung eines geträgerten Katalysators für die Oxidation von Kohlenmonoxid, dieser geträgerte Katalysator sowie ein Verfahren zur Oxidation von Kohlenmonoxid
DE102010039846A1 (de) * 2010-08-26 2012-03-01 Bayer Materialscience Aktiengesellschaft Sauerstoffverzehrelektrode und Verfahren zu ihrer Herstellung
RU2487442C1 (ru) * 2012-02-28 2013-07-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук Способ активации мембранно-электродного блока
US9023922B2 (en) 2012-05-24 2015-05-05 Sabic Global Technologies B.V. Flame retardant compositions, articles comprising the same and methods of manufacture thereof
US9394483B2 (en) 2012-05-24 2016-07-19 Sabic Global Technologies B.V. Flame retardant polycarbonate compositions, methods of manufacture thereof and articles comprising the same
DE102014205035A1 (de) 2014-03-18 2015-09-24 Volkswagen Ag Verfahren zum Herstellen einer Membran-Elektroden-Einheit, Membran-Elektroden-Einheit, Brennstoffzelle und Kraftfahrzeug mit Brennstoffzelle
DK3760683T3 (da) 2019-07-04 2024-04-29 Heraeus Precious Metals Gmbh Fremgangsmåde til fremstilling af en katalysatorbelagt membran

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1222707A2 (en) * 1999-09-09 2002-07-17 Danish Power Systems APS Polymer electrolyte membrane fuel cells
KR20040077655A (ko) * 2001-10-19 2004-09-06 슈페리어 마이크로파우더스 엘엘씨 전자 형상 증착용 테잎 조성물
DE10209419A1 (de) * 2002-03-05 2003-09-25 Celanese Ventures Gmbh Verfahren zur Herstellung einer Polymerelektrolytmembran und deren Anwendung in Brennstoffzellen
DE10340928A1 (de) * 2003-09-04 2005-04-07 Celanese Ventures Gmbh Mit einer Katalysatorschicht beschichtete protonenleitende Polymermembran enthaltend Phosphonensäuregruppen umfassende Polymere, Membran-Elektroden-Einheit und deren Anwendung in Brennstoffzellen
KR100513541B1 (ko) * 2003-11-27 2005-09-07 현대자동차주식회사 고체 고분자 연료 전지의 초기 활성화 방법
DE10361833A1 (de) * 2003-12-30 2005-08-04 Celanese Ventures Gmbh Protonenleitende Membran und deren Verwendung
DE102004034139A1 (de) * 2004-07-15 2006-02-02 Pemeas Gmbh Verfahren zur Herstellung von Membran-Elektroden-Einheiten

Also Published As

Publication number Publication date
CA2619258A1 (en) 2007-03-15
CN103172888A (zh) 2013-06-26
EP1927151B1 (de) 2011-08-17
JP5698289B2 (ja) 2015-04-08
JP2013175466A (ja) 2013-09-05
CN101258635B (zh) 2014-11-26
CN101258635A (zh) 2008-09-03
JP5675048B2 (ja) 2015-02-25
KR20080042123A (ko) 2008-05-14
EP1927151A1 (de) 2008-06-04
ATE521101T1 (de) 2011-09-15
WO2007028626A1 (de) 2007-03-15
JP2009508296A (ja) 2009-02-26
DE102005043127A1 (de) 2007-03-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2008113388A (ru) Способ кондиционирования мембранно-электродных устройств для топливных элементов
Chen et al. Base-acid doped polybenzimidazole with high phosphoric acid retention for HT-PEMFC applications
Yang et al. Covalently cross‐linked sulfone polybenzimidazole membranes with poly (vinylbenzyl chloride) for fuel cell applications
DE50111749D1 (de) Neue membranen für den einsatz in brennstoffzellen mit einer verbesserten mechanik
Yin et al. On the development of naphthalene-based sulfonated polyimide membranes for fuel cell applications
JP5073205B2 (ja) プロトン交換メンブラン燃料電池用の高安定性メンブラン
US5468574A (en) Fuel cell incorporating novel ion-conducting membrane
JP2009508296A5 (ru)
WO2005117199A8 (en) Safe battery solvents
CA2459775A1 (en) Proton-conducting membrane and the use the same
ATE432956T1 (de) Blockcopolymere und verwendung davon
Chen et al. Poly (sulfonated phenylene)-block-poly (arylene ether sulfone) copolymer for polymer electrolyte fuel cell application
Yue et al. Sulfonated polyimide/chitosan composite membrane for vanadium redox flow battery: Influence of the infiltration time with chitosan solution
TW200518377A (en) Block copolymer and applications thereof
Han et al. Conductivity and stability properties of anion exchange membranes: cation effect and backbone effect
WO2006110711A2 (en) High temperature and low relative humidity polymer/inorganic composite membranes for proton exchange membrane fuel cells
US20070111075A1 (en) Branched multiblock polybenzimidazole-benzamide copolymer and method for preparing the same, electrolyte membrane and paste/gel prepared therefrom
EP1698652A4 (en) Polymer electrolyte and use thereof
Iojoiu et al. Ionic Liquids and Their Hosting by Polymers for HT‐PEMFC Membranes
Liu et al. Sulfonated poly (meta‐phenylene isophthalamide) s as proton exchange membranes
Burjanadze et al. Proton conducting membranes from sulfonated poly [bis (phenoxy) phosphazenes] with an interpenetrating hydrophilic network
KR100590556B1 (ko) 프로톤 전도성 전해질 및 이를 이용한 연료전지
Lei et al. Sulfonated polyimides containing pyridine groups as proton exchange membrane materials
ATE455133T1 (de) Polymer, polymerelektrolytmembran für polymerelektrolyt-brennstoffzelle und membran- /elektrolytanordnung
Kamaroddin et al. Phosphoric acid doped polybenzimidazole and sulfonated polyether ether ketone composite membrane for hydrogen production in high-temperature copper chloride electrolysis

Legal Events

Date Code Title Description
FA93 Acknowledgement of application withdrawn (no request for examination)

Effective date: 20100219