Disclosed is a method of operating an Alkaline Membrane Fuel Cell (AMFC) with direct ammonia feeding. The method may include providing AMFC comprising an anode inlet for receiving ammonia and a cathode inlet for receiving oxygen containing gas; operating the AMFC at an operation temperature of above 80 °C; providing the oxygen containing gas; to a cathode of the AMFC at a pressure above the equilibrium vapor pressure of water at the operation temperature; maintaining the pressure during the operation of the AMFC as to maintain water in substantially liquid phase near the cathode; and providing the ammonia to an anode of the AMFC.
H01M 4/90 - Emploi de matériau catalytique spécifié
H01M 8/1007 - Éléments à combustible avec électrolytes solides avec les deux réactifs gazeux ou vaporisés
H01M 8/22 - Éléments à combustible dans lesquels le combustible est à base de matériaux comprenant du carbone, de l'oxygène ou de l'hydrogène et d'autres élémentsÉléments à combustible dans lesquels le combustible est à base de matériaux comprenant uniquement des éléments autres que le carbone, l'oxygène ou l'hydrogène
H01M 8/04119 - Dispositions pour la commande des paramètres des réactifs, p. ex. de la pression ou de la concentration des réactifs gazeux avec apport simultané ou évacuation simultanée d’électrolyteHumidification ou déshumidification
A method of making an alkaline membrane fuel cell assembly is disclosed. The method may include: depositing a first catalyst layer on a first gas diffusion layer to form a first gas diffusion electrode; depositing a second catalyst layer one a second gas diffusion layer to form a second gas diffusion electrode; depositing a thin membrane on at least one of: the first catalyst layer and the second catalyst layer; joining together the first and second gas diffusion electrodes to form the alkaline fuel cell assembly such that the thin membrane is located between the first and second catalyst layers; and sealing the first and second gas diffusion layers, the first and second catalyst layers and the thin membrane from all sides.
H01M 8/1062 - Matériaux d’électrolyte polymère caractérisés par un support poreux n’ayant pas de propriétés conductrices ioniques caractérisés par les propriétés physiques du support poreux, p. ex. sa porosité ou son épaisseur
H01M 8/1086 - Post-traitement de la membrane autrement que par polymérisation
H01M 4/86 - Électrodes inertes ayant une activité catalytique, p. ex. pour piles à combustible
A membrane for fuel cells, such as PEM and/or AEM fuel cells and/or electrolyzers is disclosed. Such a membrane (e.g., an anion conducting membrane) may include: crosslinked ionomer comprising two types of functional groups: a first type of functional groups forming crosslinking bonds between two ionomer chains; and a second type of functional groups comprising ion conducting functional groups. In some embodiments, the crosslinking bonds may not include the ion conducting functional groups. A catalyst coated membrane (CCM) is also disclosed. In such case the membrane may further include at least one catalyst layer attached to at least one side of the membrane to form the catalyst coated membrane (CCM). The at least one catalyst layer may include catalyst nanoparticles and crosslinked ionomer of the catalyst layer comprising two types of functional groups.
H01M 8/1004 - Éléments à combustible avec électrolytes solides caractérisés par les ensembles membrane-électrodes [MEA]
H01M 8/1058 - Matériaux d’électrolyte polymère caractérisés par un support poreux n’ayant pas de propriétés conductrices ioniques
H01M 8/102 - Matériaux d’électrolyte polymère caractérisés par la structure chimique de la chaîne principale du polymère conducteur ionique
H01M 8/103 - Matériaux d’électrolyte polymère caractérisés par la structure chimique de la chaîne principale du polymère conducteur ionique comprenant de l’azote, p. ex. des polybenzimidazoles sulfonés [S-PBI], des polybenzimidazoles comprenant de l’acide phosphorique, des polyamides sulfonés [S-PA] ou des polyphosphazènes sulfonés
H01M 8/1032 - Matériaux d’électrolyte polymère caractérisés par la structure chimique de la chaîne principale du polymère conducteur ionique comprenant du soufre, p. ex. des polyéthersulfones sulfonés [S-PES]
H01M 8/1072 - Matériaux d’électrolyte polymère caractérisés par le procédé de fabrication par des réactions chimiques, p. ex. polymérisation in situ ou réticulation in situ
H01M 8/1088 - Modification chimique, p. ex. sulfonation
B01D 71/82 - Matériaux macromoléculaires non prévus spécifiquement dans un seul des groupes caractérisés par la présence de groupes déterminés, p. ex. introduits par un post-traitement chimique
C25B 11/04 - ÉlectrodesLeur fabrication non prévue ailleurs caractérisées par le matériau
C25B 13/08 - DiaphragmesÉléments d'espacement caractérisés par le matériau à base de matériaux organiques
C25B 9/10 - Cellules comportant des électrodes fixes de dimensions stables; Assemblages de leurs éléments de structure avec des diaphragmes comprenant une membrane d'échange d'ions dans ou sur laquelle est incrusté du matériau pour électrode
4.
MULTI-METALLIC ELECTRO-CATALYST FOR ALKALINE EXCHANGE MEMBRANE FUEL CELLS AND METHOD OF MAKING SAME
The present invention provides a method for the preparation of printable electrodes, suitable for use in supercapacitors, and in particular for the application of an electrode composition to heat-sensitive substrates. The method of the invention incudes providing a substantially flat substrate; providing a flowable electrode composition comprising an aqueous electrolyte and a dry matter, wherein the dry matter content (DMC) of the flowable electrode composition ranges from about 25% to about 65% (w/w); placing a thin screen or a stencil having at least one opening over a top surface of the flat substrate; contacting a top surface of the screen or stencil with the flowable composition; removing the thin screen or stencil from the top surface of the substrate; and blotting the substrate and the electrode composition applied thereon under pressure of between about 5 to about 150 bar without heat (cold pressure), thereby obtaining a printed electrode having a DMC of between about 30% (w/w) to about 75% (w/w). The invention further provides printed electrodes, which can be prepared in a highly reproducible manner by the method of the invention.
The present invention provides a framed current collector for use in a supercapacitor, the current collector including a framing structure of a dielectric material, which borders the conductive sheet of the current collector and extends beyond the edge of the conductive sheet throughout the entire perimeter thereof. Further provided is a self-aligning framed separator for use in a supercapacitor, the separator including a framing structure of a dielectric material, which borders the insulating sheet of the separator. The invention further provides a sealed supercapacitor stack including 2n + 1 structural strata consisting of n + 1 current collector elements and n separators. wherein top current collector element and the bottom current collector element are each a framed current collector element; each of the other current collector elements respectively is either a framed current collector element, or a frameless current collector; and each of the separators respectively is either a frameless separator or a framed separator. Further provided is an electrically insulating elastic sealer for use in a supercapacitor.
H01G 11/82 - Fixation ou assemblage d’un élément capacitif dans un boîtier, p. ex. montage d’électrodes, de collecteurs de courant ou de bornes dans des récipients ou des encapsulations
H01G 11/70 - Collecteurs de courant caractérisés par leur structure
H01G 11/72 - Collecteurs de courant spécialement adaptés pour être intégrés dans des condensateurs hybrides ou EDL multiples ou empilés
H01G 11/76 - Bornes, p. ex. extensions des collecteurs de courant spécialement adaptées pour être intégrées dans des condensateurs hybrides ou EDL multiples ou empilés
The present invention provides a process for fabricating an n-cell supercapacitor stack, including a step of providing at least n + 1 identical, or substantially identical, electrically inert conductive sheets having a defined perimeter, n identical, or substantially identical, ion- permeable insulating sheets having a defined perimeter, n identical, or substantially identical, first electrodes having a defined perimeter, n identical, or substantially identical, second electrodes having a defined perimeter, and at least n matching dielectric frames having an outer perimeter, which is larger than the perimeter of the conductive sheet and the perimeter of the insulating sheet; a step of assembling the supercapacitor stack, a step of disposing an additional conductive sheet on top of the nth second electrode; and a step of attaching adjacent units onto one another, such that at least one of the frames within each unit is attached to at least one of the frames within each respective unit adjacent thereto. Further provided is a sealing system for use in fabricating a supercapacitor stack, which includes matching current collectors and separators having externally extending framing structures.
H01G 11/82 - Fixation ou assemblage d’un élément capacitif dans un boîtier, p. ex. montage d’électrodes, de collecteurs de courant ou de bornes dans des récipients ou des encapsulations
H01G 11/70 - Collecteurs de courant caractérisés par leur structure
H01G 11/72 - Collecteurs de courant spécialement adaptés pour être intégrés dans des condensateurs hybrides ou EDL multiples ou empilés
H01G 11/76 - Bornes, p. ex. extensions des collecteurs de courant spécialement adaptées pour être intégrées dans des condensateurs hybrides ou EDL multiples ou empilés
The present invention provides a supercapacitor comprising at least one capacitor cell comprising a first porous electrode, a second porous electrode, an aqueous alkaline electrolyte being in contact with said first porous and second porous electrodes, and a separator separating the first porous electrode from the second porous electrode, wherein the first porous electrode comprises a low purity activated carbon having an ash content of above about 7 wt%, and wherein the first porous electrode is impregnated with aqueous alkaline electrolyte. The supercapacitor of the invention offers improved capacitance, high energetic efficiency and low leakage current. The present invention further provides methods for the preparation of the low- purity carbon electrode.
An asymmetric supercapacitor comprising a unique electrode composition utilizing a transition metal oxide or sulfide and a combination of three different carbon allotropes, and methods for the preparation thereof.
H01G 11/02 - Condensateurs hybrides, c.-à-d. ayant des électrodes positive et négative différentesCondensateurs électriques à double couche [EDL]Procédés de fabrication desdits condensateurs ou de leurs composants utilisant des combinaisons de réactions de réduction et d'oxydation, p. ex. dispositifs redox ou solion
H01G 11/32 - Électrodes caractérisées par leur matériau à base de carbone