• <table id="4yyaw"><kbd id="4yyaw"></kbd></table>
  • <td id="4yyaw"></td>
  • 發布時間:2017-09-29 10:09 原文鏈接: 高功率密度燃料電池電堆技術開發取得重要進展

       我國車用大功率燃料電池電堆關鍵技術尚未完全突破,壽命和成本還不能滿足車用市場需求,產業化和市場化發展受到制約,迫切需要加強燃料電池的材料新體系及電堆技術的協同研發,推動燃料電池電堆技術鏈的完善提高,同時帶動燃料電池產業鏈的形成與發展。

       在國家重點研發計劃“新能源汽車”重點專項的支持下,新源動力公司項目團隊在高功率密度燃料電池電堆技術開發上取得重要進展。項目團隊重點針對整車開發對高性能大功率燃料電池電堆的需求,基于具有自主知識產權、經過商業化應用驗證的燃料電池電堆技術,通過結構與過程仿真,指導改進電堆及其關鍵部件的設計和制造水平,完成了I型電堆功能樣機的開發,電堆功率密度超過2.0kW/L,可以于-30℃存儲和-20℃啟動,并進行了相當于轎車工況5公里的耐久性考核,目前電堆耐久性和可靠性驗證仍在持續進行,該型電堆預計在2018年可實現商業化應用。同時,針對以更高功率密度(3.1kW/L)為目標的II電堆開發工作也取得了明顯進展,電極鉑用量已經大幅降至0.33g/kW,并且在無外增濕條件下電極功率密度超過1W/cm2,按計劃,此型電堆將在2021年實現商業化應用。

       該研究成果為進一步提高車用燃料電池性能、降低成本、延長壽命提供理論依據和實驗保障。

    相關文章

    科學家發現可像肺一樣呼吸氧氣的晶體

    由韓國和日本科學家組成的團隊發現了一種能夠“呼吸”的新型晶體,即在相對較低溫度下反復釋放和吸收氧氣。這種獨特能力可能徹底改變清潔能源技術的開發方式,包括燃料電池、節能窗戶和智能熱管理裝置。近日,這項研......

    研究開發出質子交換膜燃料電池鐵/氮碳非貴金屬催化劑

    質子交換膜燃料電池(PEMFC)被譽為“氫氣的充電寶”,具有高效率、快啟動、零排放等優勢,在交通、便攜式電源和固定式發電等領域具有應用潛力。近日,中國科學院過程工程研究所王丹、張鎖江團隊等合作,基于納......

    研究開發出質子交換膜燃料電池鐵/氮碳非貴金屬催化劑

    質子交換膜燃料電池(PEMFC)被譽為“氫氣的充電寶”,具有高效率、快啟動、零排放等優勢,在交通、便攜式電源和固定式發電等領域具有應用潛力。近日,中國科學院過程工程研究所王丹、張鎖江團隊等合作,基于納......

    科學家找到改善燃料電池性能的關鍵

    近日,西北工業大學柔性電子研究院黃維團隊的教授李致朋聯合北京師范大學教授梁穎/馬天星及長安大學副教授令狐佳珺,在固態氧化物燃料電池(SOFC)電解質材料領域取得突破,相關成果發表于PhysicalRe......

    研究開發出高溫聚合物電解質膜燃料電池

    近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員王素力和孫公權研究員團隊,在基于合成氣的高溫聚合物電解質膜燃料電池(HT-PEMFC)應用基礎研究方面取得新進展,團隊通過梯級電化學微環境設計,實現了寬范圍一氧......

    我國牽頭!7項新能源汽車領域國際標準項目立項

    近日,國際標準化組織批準由我國牽頭的7項新能源汽車領域國際標準項目立項,涉及電動汽車整車、動力電池、燃料電池及換電4個方面,并組建燃料電池汽車、換電車輛2個工作組,由我國專家承擔召集人。整車標準方面,......

    廈門大學團隊在直接甲酸燃料電池催化劑研究中取得新進展

    1月21日,記者從廈門大學了解到,該校能源學院卜令正副教授、鄭志鋒教授團隊在直接甲酸燃料電池催化劑研究中取得新進展,相關成果發表在國際期刊《自然·通訊》上。燃料電池作為一種將化學能直接轉化為電能的裝置......

    廈門大學團隊在直接甲酸燃料電池催化劑研究中取得新進展

    1月21日,記者從廈門大學了解到,該校能源學院卜令正副教授、鄭志鋒教授團隊在直接甲酸燃料電池催化劑研究中取得新進展,相關成果發表在國際期刊《自然·通訊》上。燃料電池作為一種將化學能直接轉化為電能的裝置......

    北科院歐伊翔研究團隊在氫燃料電池金屬雙極板研發及應用方面取得新突破

    圖1.深振蕩磁控濺射離子增強沉積技術平臺圖2.(a)無氫超薄(Cr,Ti)-C-N/a-C納米涂層的XRD圖譜和(b)0.84V恒電位極化腐蝕曲線氫能及燃料電池技術是實現碳達峰碳中和目標的關鍵技術之一......

    西湖大學團隊合成石墨單炔及其衍生物,能用于高性能鋰離子電池

    近日,西湖大學特聘研究員段樂樂和團隊采用無金屬參與的親核交聯濕化學路徑,直接合成了石墨單炔及其衍生物,實現多達16.5g石墨單炔的大規模生產。這種高效、快速、產物可擴展的合成方法,極大降低了經濟成本和......

  • <table id="4yyaw"><kbd id="4yyaw"></kbd></table>
  • <td id="4yyaw"></td>
  • 调性视频