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2014年中国动力锂离子电池年度品牌榜单发布
【导读】榜单根据我国动力锂离子电池企业的产能数据、客户分布、公司情况、诚信形象等得出,数据来源为公司调研和机构数据。上榜企业由赛迪顾问锂电产业研究小组进行了专家点评。
中国杂志-中国网10月8日讯(肖何 杨阳&北京报道)从2014年第二届中国(成都)锂电新能源产业国际高峰论坛(ABEC2014,锂电“达沃斯”)组委会获悉,10月7日中国网、赛迪顾问等机构联合推出了2014年度中国锂电产业链之动力锂电池(大锂电)年度品牌榜单,该榜单根据我国动力锂电池企业的产能数据、客户分布、公司情况、诚信形象等得出,数据来源为公司调研和机构数据(数据统计截止到2014年9月,仅供参考)。上榜企业由赛迪顾问锂电产业研究小组进行了专家点评。1、股份有限公司企业排名:№1上榜产能:1.0GWh(年底产能有望扩大3GWh)关注指数:★★★★☆主要客户:比亚迪企业简介:公司1995年成立,注册资本23.54亿元,目前公司电池产品主要为磷酸铁锂动力电池,自产自销为主,旗下动力电池公司为惠州比亚迪和上海比亚迪,目前上海有一条中试线,产能约40MWh,惠州有十条生产线,产能约960MWh,2014年初至今,公司公布专利声明300多项,其中锂电池相关专利40多项,获得专利授权169项目,其中锂电相关专利数十项;2014年上半年,公司新能源汽车业务实现收入约27.48亿元,同比增长1216.67%,占集团总收入的10.29%,拉动动力锂电池需求约370MWh。专家点评:作为国内新能源汽车“领航者”,一直以来公司坚持磷酸铁锂电池路线不动摇,受到过国内外企业专利官司的夹击,获得过巴菲特等资本界大腕的青睐,一路走来,跌跌撞撞,从第一台电动汽车F3DM推出以来,历时五年,终于凭借一款PHEV车比亚迪-秦“扬眉吐气”了,但磷酸铁锂电池由于受到理论能量密度限制,未来若希望大幅提高电动汽车续航里程,必须要对现有材料进行改进,或寻找替代材料。随着的成功,镍钴铝(NCA)三元材料动力电池出名了,目前市场纷纷开始将焦点转向三元材料动力锂电池,对比亚迪来说,这无疑将是“灭顶之灾”。当然,在比亚迪的股东大会中,王传福也提出了未来将重点开发磷酸铁锰锂材料新型动力锂电池(LiMnxFe1-xPO4/C),从公司发布的专利声明中也看到了相关专利,另外公司目前也开始在研究三元材料(NCM)等,目前公司的动力电池采取自给自足的商业模式,其中很多材料也通过自己生产,虽然目前的自动化程度比较很高,也易于控制质量,但小规模生产很难降低材料及电池的生产成本,不利于大规模的商业化发展,其电池相关产品需求与其新能源汽车的市场表现息息相关,一荣俱荣一损俱损。&2、天津力神电池股份有限公司企业排名:№2上榜产能:0.5GWh关注指数:★★★★主要客户:康迪、众泰、江淮等企业简介:公司成立于1997年,注册资本12.5亿元,现有锂电池产能约1.6GWh(按5亿Ah折算) ,其中动力锂电池产能约0.5GWh,2012年公司总营业收入30亿元,净利润约1.46亿元,目前公司控股股东为中海油,即国有企业控股,2014年上半年公司动力锂电池出货量约79.7MWh,年初至今已有发布专利声明22项,获得8项专利授权。专家点评:力神是国内动力锂电池最早的第一批倡导者之一,早先公司欲大力发展汽车用动力锂电池,但无奈市场不给力,将计划转向了消费电子、电动工具用锂电池项目。随着本轮新能源汽车政策刺激,市场迅速反弹,天津力神没有错过机遇,公司目前拿到了较多的市场订单量,迅速开始在青岛、武汉、绵阳、苏州等多地布局,不过很多项目还仅处于战略合作初期,何时完全落地形成产能,目前还存在很大的不确定性,公司产品以磷酸铁锂电池为主,目前也在小批量生产三元材料动力锂电池,公司挂在中海油这口大油井下,尽管业绩表现很好,具备较大的增长潜力,但对控股公司的业绩影响较小,控股股东对其关心也略显不足,而近日传出中海油也将选择退出力神,公司最早尝试上市失败,面对如此多的投资项目待落地,资金恐怕是力神最心急如焚的事情了。近期传闻各路资本拜访力神,也从另一层面上证实了力神确实是“差钱了”。&3、合肥国轩高科动力能源股份公司企业排名:№3上榜产能:0.6GWh(未来产能将扩大0.77GWh)关注指数:★★★★主要客户:南京金龙、江淮等企业简介:公司成立于2006 年,注册资本20221 万元,公司旗下有安徽安凯国轩新能源汽车科技有限公司、安徽广通新能源汽车股份有限公司、国轩新能源(苏州)有限公司等控股子公司,2013年公司营业收入7.81亿元,净利润2.19亿元;2014年上半年营业收入3.52亿元,净利润6981.19万元,2014年上半年公司动力锂电池出货量约0.11GWh左右,年初以来公司发布专利声明64项,其中涉及钛酸锂、富锂锰基、材料、镍钴锰(NCM)三元材料、磷酸亚铁锰锂的专利共计14项,获得发明专利授权9项,其中材料相关专利1项。专家点评: 公司可以说是国内唯一一家纯粹的动力锂电池企业,自2006年成立以来,一直热衷于发展磷酸铁锂动力电池的企业,受当地政府的大力支持,以及江淮汽车iev系列纯电动汽车的热销,国轩高科拥有了将动力锂电池之路“一条道走到明”的勇气。年初以来,国轩高科上市绯闻不断,有传言将被安凯客车(000868.SZ)收购,当然该传言并非空穴来风,毕竟两者合资成立了安凯国轩新能源,共同开发新能源客车,但最终花落东源电器(002074.SZ)着实让市场吃惊不小,喜讯传来东源电器股价连续十个涨停,股价累计涨幅159%,尽管公司坚持磷酸铁锂电池之路,但在新型材料研发方面并未停滞,从研发专利上看,公司对正负极新型材料都已有了一定的研究,未来国轩高科或许也将会涉足三元材料,注入上市公司之后的国轩高科,下个方向可能将是扩大产能,走出安徽省这个区域市场。当然,2014年上半年的客户结构中,南京金龙进入了公司的五大客户体系,不过是否与地方保护有关尚不清楚,公司未来如何提升品牌知名度,走向国际化,第一步还是要让产品更加市场化,逐步走向全国化,不能仅仅满足于“偏于一隅”的发展模式。&4、ATL企业排名:№4上榜产能:0.48GWh关注指数:★★★☆主要客户:北汽、宇通、五洲龙、华晨等企业简介:ATL是在1999年由SAE (TDK下属企业)的执行总裁梁少康投资建设,同时从SAE抽出了陈棠华担任ATL首任总裁,抽调SAE第一位大陆总监曾毓群为ATL首任执行副总(ATL现任总裁),旗下动力锂电池企业有宁德新能源科技有限公司(ATL-ND)、宁德时代新能源科技有限公司(CATL)、青海时代新能源(ATL-QH)、北京普莱德新能源电池科技有限公司(PPST)。2013年公司动力锂电池销量约0.0959GWh,创造销售收入约3.4亿元,2014年上半年公司的动力锂电池销量约0.1306GWh,年初以来,公司旗下的动力锂电池公司共发布专利声明49项,获得专利15项。专家点评:国家对外商投资动力电池的限制让这家由日本TDK控制的企业不能独资生产动力电池。为此,ATL选择了选择了在宁德成立CATL,与北汽、 北大先行合资成立普莱德,在青海合资成立青海时代新能源,而CATL约80%的股东为ATL高管持股。通过一系列的股权设计,ATL绕开了政策的限制,开始在动力电池领域发力。北汽E150和华晨宝马之诺带动了ATL动力电池业务的增长,另外,宇通也成为ATL在大巴领域的主要客户。虽然ATL一直走磷酸铁锂方形电池的技术路线,但是近期也在与宝马合作开发三元动力电池,虽然宝马i系列电动汽车目前采用三星的电池,但是未来ATL可能会与三星一起分享宝马电动汽车电池这块大蛋糕。但由于ATL逐步将其生产基地和总部由东莞转移到宁德,直接导致了大量人员的流失,如何构建一个稳定、健康的人才激励机制是ATL需要重点考虑的问题。5、哈尔滨光宇电源股份有限公司企业排名:№5上榜产能:0.288GWh关注指数:★★★主要客户:哈飞、一汽等企业简介:公司成立于1998年,注册资金23102. 3万元,母公司光宇集团目前主要有两大生产基地哈尔滨和珠海,动力电池由哈尔滨光宇电源股份有限公司生产,公司目前涉及铅酸电池、锂电池和镍氢电池三个领域,2013年公司的锂电池销售额达到16.86亿元,占据集团55.55%,公司大型的动力电池业务主要来源于储能领域,2013年,公司获得了印度储能市场7000万美元的锂电池订单,2014年上半年公司动力锂电池出货量约0.082GWh,年初以来,公司发布专利声明1项。专家点评:公司是铅酸电池行业中实现业务快速、平稳转型的一个“典范”,从公司2013年业绩表现看,其铅酸电池业绩大幅下滑,出现巨额亏损,凭借锂电池的抢眼表现,实现盈利。公司的大电池主要采用磷酸铁锂技术路线,且大部分应用在通信基站储能领域,且主要市场在海外如印度等地方。而在动力电池领域,其主要与哈飞和一汽在合作,并没有批量化大规模生产的车型。作为转型锂电池最成功的铅酸电池企业,哈光宇依托其之前在铅酸储能领域的渠道资源顺利的进入通讯储能领域,由此可见基站储能最高的壁垒不是技术壁垒而是渠道壁垒。哈光宇大电池未来能走多远更重要的还是要看其技术研发能力和市场开拓能力。
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中国动力锂电池年度品牌榜单发布 比亚迪力神国轩列前三
日 作者:中国电池网 来源:中国电池网 编辑:苏笑然
  从2014年第二届中国(成都)锂电新能源产业国际高峰论坛(ABEC2014,锂电“达沃斯”)组委会获悉,10月7日中国电池网、赛迪顾问等机构联合推出了2014年度中国锂电产业链之动力锂电池(大锂电)年度品牌榜单,该榜单根据我国动力锂电池企业的产能数据、客户分布、公司情况、诚信形象等得出,数据来源为公司调研和机构数据(数据统计截止到2014年9月,仅供参考)。上榜企业由赛迪顾问锂电产业研究小组进行了专家点评。  1、比亚迪股份有限公司  企业排名:№1  上榜产能:1.0GWh(年底产能有望扩大3GWh)  关注指数:★★★★☆  主要客户:比亚迪  企业简介:公司1995年成立,注册资本23.54亿元,目前公司电池产品主要为磷酸铁锂动力电池,自产自销为主,旗下动力电池公司为惠州比亚迪和上海比亚迪,目前上海有一条中试线,产能约40MWh,惠州有十条生产线,产能约960MWh,2014年初至今,公司公布专利声明300多项,其中锂电池相关专利40多项,获得专利授权169项目,其中锂电相关专利数十项;2014年上半年,公司新能源汽车业务实现收入约27.48亿元,同比增长1216.67%,占集团总收入的10.29%,拉动动力锂电池需求约370MWh。  专家点评:作为国内新能源汽车“领航者”,一直以来公司坚持磷酸铁锂电池路线不动摇,受到过国内外企业专利官司的夹击,获得过巴菲特等资本界大腕的青睐,一路走来,跌跌撞撞,从第一台电动汽车F3DM推出以来,历时五年,终于凭借一款PHEV车比亚迪-秦“扬眉吐气”了,但磷酸铁锂电池由于受到理论能量密度限制,未来若希望大幅提高电动汽车续航里程,必须要对现有材料进行改进,或寻找替代材料。随着特斯拉的成功,镍钴铝(NCA)三元材料动力电池出名了,目前市场纷纷开始将焦点转向三元材料动力锂电池,对比亚迪来说,这无疑将是“灭顶之灾”。当然,在比亚迪的股东大会中,王传福也提出了未来将重点开发磷酸铁锰锂材料新型动力锂电池(LiMnxFe1-xPO4/C),从公司发布的专利声明中也看到了相关专利,另外公司目前也开始在研究三元材料(NCM)等,目前公司的动力电池采取自给自足的商业模式,其中很多材料也通过自己生产,虽然目前的自动化程度比较很高,也易于控制质量,但小规模生产很难降低材料及电池的生产成本,不利于大规模的商业化发展,其电池相关产品需求与其新能源汽车的市场表现息息相关,一荣俱荣一损俱损。  2、天津力神电池股份有限公司  企业排名:№2  上榜产能:0.5GWh  关注指数:★★★★  主要客户:康迪、众泰、江淮等  企业简介:公司成立于1997年,注册资本12.5亿元,现有锂电池产能约1.6GWh(按5亿Ah折算) ,其中动力锂电池产能约0.5GWh,2012年公司总营业收入30亿元,净利润约1.46亿元,目前公司控股股东为中海油,即国有企业控股,2014年上半年公司动力锂电池出货量约79.7MWh,年初至今已有发布专利声明22项,获得8项专利授权。  专家点评:力神是国内动力锂电池最早的第一批倡导者之一,早先公司欲大力发展汽车用动力锂电池,但无奈市场不给力,将计划转向了消费电子、电动工具用锂电池项目。随着本轮新能源汽车政策刺激,市场迅速反弹,天津力神没有错过机遇,公司目前拿到了较多的市场订单量,迅速开始在青岛、武汉、绵阳、苏州等多地布局,不过很多项目还仅处于战略合作初期,何时完全落地形成产能,目前还存在很大的不确定性,公司产品以磷酸铁锂电池为主,目前也在小批量生产三元材料动力锂电池,公司挂在中海油这口大油井下,尽管业绩表现很好,具备较大的增长潜力,但对控股公司的业绩影响较小,控股股东对其关心也略显不足,而近日传出中海油也将选择退出力神,公司最早尝试上市失败,面对如此多的投资项目待落地,资金恐怕是力神最心急如焚的事情了。近期传闻各路资本拜访力神,也从另一层面上证实了力神确实是“差钱了”。  3、合肥国轩高科动力能源股份公司  企业排名:№3  上榜产能:0.6GWh(未来产能将扩大0.77GWh)  关注指数:★★★★  主要客户:南京金龙、江淮等  企业简介:公司成立于2006 年,注册资本20221 万元,公司旗下有安徽安凯国轩新能源汽车科技有限公司、安徽广通新能源汽车股份有限公司、国轩新能源(苏州)有限公司等控股子公司,2013年公司营业收入7.81亿元,净利润2.19亿元;2014年上半年营业收入3.52亿元,净利润6981.19万元,2014年上半年公司动力锂电池出货量约0.11GWh左右,年初以来公司发布专利声明64项,其中涉及钛酸锂负极材料、富锂锰基正极材料、石墨烯材料、镍钴锰(NCM)三元材料、磷酸亚铁锰锂正极材料的专利共计14项,获得发明专利授权9项,其中石墨烯材料相关专利1项。  专家点评: 公司可以说是国内唯一一家纯粹的动力锂电池企业,自2006年成立以来,一直热衷于发展磷酸铁锂动力电池的企业,受当地政府的大力支持,以及江淮汽车iev系列纯电动汽车的热销,国轩高科拥有了将动力锂电池之路“一条道走到明”的勇气。年初以来,国轩高科上市绯闻不断,有传言将被安凯客车(000868.SZ)收购,当然该传言并非空穴来风,毕竟两者合资成立了安凯国轩新能源,共同开发新能源客车,但最终花落东源电器(002074.SZ)着实让市场吃惊不小,喜讯传来东源电器股价连续十个涨停,股价累计涨幅159%,尽管公司坚持磷酸铁锂电池之路,但在新型材料研发方面并未停滞,从研发专利上看,公司对正负极新型材料都已有了一定的研究,未来国轩高科或许也将会涉足三元材料,注入上市公司之后的国轩高科,下个方向可能将是扩大产能,走出安徽省这个区域市场。当然,2014年上半年的客户结构中,南京金龙进入了公司的五大客户体系,不过是否与地方保护有关尚不清楚,公司未来如何提升品牌知名度,走向国际化,第一步还是要让产品更加市场化,逐步走向全国化,不能仅仅满足于“偏于一隅”的发展模式。  4、ATL  企业排名:№4  上榜产能:0.48GWh  关注指数:★★★☆  主要客户:北汽、宇通、五洲龙、华晨宝马等  企业简介:ATL是在1999年由SAE (TDK下属企业)的执行总裁梁少康投资建设,同时从SAE抽出了陈棠华担任ATL首任总裁,抽调SAE第一位大陆总监曾毓群为ATL首任执行副总(ATL现任总裁),旗下动力锂电池企业有宁德新能源科技有限公司(ATL-ND)、宁德时代新能源科技有限公司(CATL)、青海时代新能源(ATL-QH)、北京普莱德新能源电池科技有限公司(PPST)。2013年公司动力锂电池销量约0.0959GWh,创造销售收入约3.4亿元,2014年上半年公司的动力锂电池销量约0.1306GWh,年初以来,公司旗下的动力锂电池公司共发布专利声明49项,获得专利15项。  专家点评:国家对外商投资动力电池的限制让这家由日本TDK控制的企业不能独资生产动力电池。为此,ATL选择了选择了在宁德成立CATL,与北汽、 北大先行合资成立普莱德,在青海合资成立青海时代新能源,而CATL约80%的股东为ATL高管持股。通过一系列的股权设计,ATL绕开了政策的限制,开始在动力电池领域发力。北汽E150和华晨宝马之诺带动了ATL动力电池业务的增长,另外,宇通也成为ATL在大巴领域的主要客户。虽然ATL一直走磷酸铁锂方形电池的技术路线,但是近期也在与宝马合作开发三元动力电池,虽然宝马i系列电动汽车目前采用三星的电池,但是未来ATL可能会与三星一起分享宝马电动汽车电池这块大蛋糕。但由于ATL逐步将其生产基地和总部由东莞转移到宁德,直接导致了大量人员的流失,如何构建一个稳定、健康的人才激励机制是ATL需要重点考虑的问题。  5、哈尔滨光宇电源股份有限公司  企业排名:№5  上榜产能:0.288GWh  关注指数:★★★  主要客户:哈飞、一汽等  企业简介:公司成立于1998年,注册资金23102. 3万元,母公司光宇集团目前主要有两大生产基地哈尔滨和珠海,动力电池由哈尔滨光宇电源股份有限公司生产,公司目前涉及铅酸电池、锂电池和镍氢电池三个领域,2013年公司的锂电池销售额达到16.86亿元,占据集团55.55%,公司大型的动力电池业务主要来源于储能领域,2013年,公司获得了印度储能市场7000万美元的锂电池订单,2014年上半年公司动力锂电池出货量约0.082GWh,年初以来,公司发布专利声明1项。  专家点评:公司是铅酸电池行业中实现业务快速、平稳转型的一个“典范”,从公司2013年业绩表现看,其铅酸电池业绩大幅下滑,出现巨额亏损,凭借锂电池的抢眼表现,实现盈利。公司的大电池主要采用磷酸铁锂技术路线,且大部分应用在通信基站储能领域,且主要市场在海外如印度等地方。而在动力电池领域,其主要与哈飞和一汽在合作,并没有批量化大规模生产的车型。作为转型锂电池最成功的铅酸电池企业,哈光宇依托其之前在铅酸储能领域的渠道资源顺利的进入通讯储能领域,由此可见基站储能最高的壁垒不是技术壁垒而是渠道壁垒。哈光宇大电池未来能走多远更重要的还是要看其技术研发能力和市场开拓能力。
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燃料电池生产制作方法,燃料电池加工技术专利(三)
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& 发表于 10-08-24 17:59 &
阅读(146) &
本套《燃料电池生产制作方法,燃料电池加工技术专利(三)》资料,涵盖从1985到发货当日国内燃料电池方面的全部专利技术资料;资料含详细的材料配方、加工方法、制作步骤、说明书附图等。权威可靠,假一赔十!【业务咨询QQ:& 7 】
一、专利目录
1001&& .X&&& 一种质子交换膜燃料电池复合膜电极 1002&& .X&&& 一种不易堵水的燃料电池堆的管道装置 1003&& .7&&& 质子交换膜燃料电池湿焓转换装置密封摩擦件 1004&& .5&&& 自启动质子交换膜燃料电池 1005&& .0&&& 极板流道分堆并接式电堆构成的直接甲醇燃料电池 1006&& .3&&& 模块化燃料电池装置 1007&& .0&&& 燃料电池膜电极检测系统样品夹具装置 1008&& .2&&& 一种安全防爆的燃料电池车 1009&& .6&&& 氢离子燃料电池发动机空气压缩装置 1010&& .1&&& 一种带有电磁比例阀的燃料电池系统 1011&& .X&&& 便携式燃料电池系统 1012&& .7&&& 质子交换膜燃料电池作为变电站应急电源系统 1013&& .2&&& 一种质子交换膜燃料电池膜电极短路检测装置 1014&& .6&&& 用于连接燃料电池与其监?U2装置的连接器 1015&& .8&&& 燃料电池电流测量电路 1016&& .9&&& 中温固体氧化物燃料电池复合电极材料及其制备方法 1017&& .7&&& 一种亚锡酸法制备直接甲醇燃料电池阳极催化剂的方法 1018&& .1&&& 间接法合成质子交换膜燃料电池用超薄核心组件 1019&& .6&&& 直接法合成质子交换膜燃料电池用超薄核心组件 1020&& .4&&& 一种抗积碳高效的中温固体氧化物燃料电池电解质及其制备方法 1021&& .X&&& 一种直冷式永磁交流伺服电机和无刷直流电机及其在燃料电池中的应用 1022&& &&& 燃料电池的控制装置 1023&& &&& 废气再循环的燃料电池系统和方法 1024&& .8&&& 一种车用燃料电池堆单片电压监测装置 1025&& .3&&& 便携式固体氧化物燃料电池自动检测系统 1026&& .9&&& 一种燃料电池质子交换膜横向导电率的测试方法与装置 1027&& .4&&& 质子交换膜燃料电池阴极直交错-阳极平行流组合流道 1028&& .9&&& 质子交换膜燃料电池U型集气-平行流组合流道 1029&& .1&&& 液态进料直接甲醇燃料电池的膜电极及其制备工艺 1030&& .0&&& 燃料电池中聚合物负载催化剂电极及其制备方法 1031&& .2&&& 一种制备醇类燃料电池阳极铂钌/碳二元复合催化剂的方法 1032&& .5&&& 单气室固体氧化物燃料电池组成的电池组 1033&& &&& 燃料电池冷却剂系统的防腐组合物及方法 1034&& &&& 燃料电池的密封结构 1035&& &&& 燃料电池的性能降低防止装置 1036&& &&& 燃料电池发电系统及其控制方法 1037&& &&& 一种可改善燃料电池堆端部单电池性能的方法 1038&& &&& 一种高效燃料电池的空气增湿系统 1039&& &&& 燃料电池的冷却/加湿装置 1040&& &&& 燃料电池的燃料桶更换时间通知装置 1041&& &&& 燃料电池的燃料桶更换时间通知装置和通知方法 1042&& &&& 燃料电池的燃料浓度调节装置 1043&& &&& 以硼化合物作为燃料的燃料电池清理装置 1044&& &&& 燃料电池的性能调节装置 1045&& &&& 燃料电池的紧急驱动装置 1046&& &&& 燃料电池用电池堆的燃料供给结构 1047&& &&& 燃料电池反应堆的加热装置 1048&& &&& 燃料电池用加湿模组及其单体 1049&& &&& 一种适合低压运行的燃料电池氢气循环利用装置 1050&& &&& 具有控制装置的燃料电池系统及其控制方法 1051&& &&& 燃料电池的燃料供给装置 1052&& &&& 燃料电池的电池组结构 1053&& &&& 燃烧器,燃料重整设备,燃料电池系统及启动燃料重整系统的方法 1054&& &&& 在燃料电池和燃料电池组中形成密封的装置和方法 1055&& &&& 一种改进型燃料电池堆组件及其制造方法 1056&& .8&&& 一种燃料电池 1057&& &&& 气冷式燃料电池组的冷却装置 1058&& &&& 一种集成式燃料电池堆的控制连接方法 1059&& &&& 一种可以模块化装配的大规模集成式燃料电池 1060&& &&& 燃料电池控制系统和方法 1061&& &&& 通过原位聚合制备的用于燃料电池的固体聚合物薄膜 1062&& &&& 液体燃料电池 1063&& &&& 燃料电池系统和方法 1064&& &&& 用于燃料电池的综合系统及其方法 1065&& &&& 燃料电池系统和相关的启动方法 1066&& &&& 吸收了聚胺以降低甲醇渗透性的用于燃料电池的固体聚合物隔膜 1067&& &&& 对燃料电池和相关装置所作改进 1068&& .X&&& 直接醇类燃料电池的改性质子交换膜及其制备方法 1069&& .5&&& 用于燃料电池的隔板 1070&& .1&&& 燃料电池装置 1071&& .4&&& 高分子电解质型燃料电池 1072&& .X&&& 燃料电池用容器、燃料电池以及电子设备 1073&& .4&&& 燃料电池用压缩机-膨胀机系统 1074&& &&& 一种带自起动装置的燃料电池发电系统 1075&& .8&&& 高分子电解质型燃料电池的特性复原方法 1076&& &&& 固体氧化物燃料电池用复合氧化物及其制造方法 1077&& &&& 用于燃料电池系统的控制装置及相关方法 1078&& &&& 燃料电池发电装置 1079&& .X&&& 燃料电池 1080&& .7&&& 燃料电池车辆 1081&& .1&&& 燃料电池车辆 1082&& .0&&& 燃料电池车辆 1083&& .8&&& 利用燃料电池供电的光学导引设备 1084&& .4&&& 包含纳米颗粒的微孔薄膜及其形成方法以及包含它的燃料电池 1085&& &&& 低温燃料电池铂-锡基阳极催化剂 1086&& &&& 一种高电催化活性的燃料电池铂基贵金属催化剂及制备方法 1087&& .X&&& 燃料电池系统 1088&& .0&&& 燃料电池系统、燃料电池运行方法、程序以及记录介质 1089&& .8&&& 燃料电池发电装置 1090&& .2&&& 燃料电池的发电及废热供暖系统 1091&& .7&&& 燃料电池发电装置 1092&& .6&&& 混合式燃料电池-脉冲引爆动力装置 1093&& .2&&& 燃料电池支撑结构及制造方法 1094&& .X&&& 用于除去燃料电池系统中的残余物的装置和方法 1095&& .3&&& 氢生成装置及燃料电池电能产生系统 1096&& .3&&& 高分子电解质型燃料电池的特性复原方法 1097&& &&& 燃料电池系统及其启动控制 1098&& &&& 优化热管理的燃料电池 1099&& .0&&& 一种高温质子交换膜燃料电池膜电极及制备方法 1100&& .5&&& 一种单元组合式高温质子交换膜燃料电池膜电极及制备 1101&& .X&&& 一种单元组合式燃料电池膜电极及其制备方法 1102&& .X&&& 高分子电解质型燃料电池 1103&& .0&&& 燃料电池系统及燃料供给装置 1104&& &&& 一种廉价高效防腐蚀的燃料电池集流母板 1105&& .X&&& 一种质子交换膜燃料电池堆集流面板及其制造方法 1106&& &&& 一种可以提高运行寿命的燃料电池 1107&& .0&&& 燃料电池用密封垫及其制造方法 1108&& .6&&& 结构上可塑变的燃料电池密封 1109&& .4&&& 催化剂结构体和具有催化剂结构体的燃料电池 1110&& .7&&& 燃料电池装置 1111&& .9&&& 燃料电池系统 1112&& .1&&& 燃料电池 1113&& .8&&& 高分子电解质型燃料电池 1114&& .7&&& 燃料电池用燃料罐及燃料电池系统 1115&& .4&&& 燃料电池用填充回收器、燃料电池系统和燃料电池用填充回收器用再生器 1116&& .3&&& 固体氧化物燃料电池以及固体氧化物燃料电池装置 1117&& .4&&& 一种质子交换膜燃料电池核心组件的制作方法 1118&& .1&&& 平板式固体氧化物燃料电池 1119&& .9&&& 微生物燃料电池 1120&& &&& 直接醇类燃料电池膜电极结构与制备方法 1121&& &&& 燃料电池复合材料双极板及其制作方法 1122&& .2&&& 双极板以及含有此结构的燃料电池 1123&& .7&&& 燃料电池用电极催化剂、使用它的燃料电池及电极 1124&& &&& 空气自呼吸式微型直接醇类燃料电池结构与制作方法 1125&& .9&&& 阳极支撑的扁管状固体氧化物燃料电池堆及其制造方法 1126&& .8&&& 集电器支承的燃料电池 1127&& .1&&& 燃料电池发电系统及其控制方法 1128&& .2&&& 固体高分子型燃料电池系统及其运行方法 1129&& .2&&& 燃料电池用容器及燃料电池以及电子设备 1130&& .6&&& 燃料电池管理系统以及具有该管理系统的音响系统 1131&& .5&&& 高温燃料电池 1132&& &&& 用于燃料电池的涂敷基底的阳极电催化剂 1133&& .X&&& 燃料电池 1134&& &&& 燃料电池隔板及其制作方法 1135&& .0&&& 燃料电池系统 1136&& .0&&& 燃料电池装置 1137&& .8&&& 一种质子交换膜燃料电池用双极板及其制备方法 1138&& .0&&& 复合聚吡咯层的燃料电池石墨极板的制造方法 1139&& .3&&& 带有用于发电的整体化燃料电池的加热系统的热交换器 1140&& .5&&& 微型液体甲醇燃料电池 1141&& .X&&& 微型液体甲醇燃料电池的制造方法 1142&& .3&&& 用于燃料电池机动车的冷却系统及其冷却管 1143&& .3&&& 固体氧化物燃料电池的封接材料及其封接方法 1144&& .0&&& 电沉积法制备质子交换膜燃料电池电极时抑制析氢的方法 1145&& .5&&& 减小质子交换膜燃料电池负差效应的正极复合电极的制备方法 1146&& .5&&& 氢空气燃料电池催化膜制作方法 1147&& .3&&& 燃料电池用电解质膜及其制造方法和使用它的燃料电池 1148&& &&& 具有反应气体温度/湿度调节装置的燃料电池系统 1149&& &&& 燃料电池组的反应气体温度/湿度调节装置 1150&& &&& 微电子机械系统用微燃料电池及其制作方法 1151&& .0&&& 组装固体氧化物燃料电池的方法和设备 1152&& .9&&& 燃料电池用容器及燃料电池以及电子机器 1153&& .8&&& 燃料电池用容器及燃料电池以及电子机器 1154&& .9&&& 质子交换膜燃料电池纳米催化剂的制备方法 1155&& .3&&& 直接甲醇燃料电池阳极电催化剂的制备方法 1156&& .4&&& 质子交换膜燃料电池催化层制备装置 1157&& .1&&& 燃料电池混合动力系统试验研究系统 1158&& .6&&& 质子传导性聚合物、催化剂组合物、燃料电池用电解质膜、以及燃料电池 1159&& .X&&& 氢空气燃料电池的排氢气装置及方法 1160&& .6&&& 一种质子交换膜燃料电池用流场板的结构 1161&& &&& 采用孔隙度可变的气体扩散材料的燃料电池及其操作方法 1162&& &&& 采用非线性正温度系数材料的燃料电池及相关操作方法 1163&& &&& 燃料电池发电装置 1164&& .2&&& 一种抗甲醇中毒的燃料电池用阴极催化剂的制备方法 1165&& .2&&& 一种用于氢氧燃料电池的催化材料 1166&& .8&&& 燃料电池 1167&& .3&&& 燃料电池 1168&& .9&&& 燃料电池 1169&& .1&&& 液体燃料混合装置及采用它的直接液体给料燃料电池 1170&& .0&&& 燃料电池系统及其运用方法 1171&& .6&&& 燃料电池 1172&& .4&&& 燃料电池 1173&& .X&&& 燃料电池用容器和燃料电池 1174&& .4&&& 燃料电池、电子设备和商业方法 1175&& .X&&& 燃料电池发电系统 1176&& .7&&& 直接液体给料的燃料电池组 1177&& &&& 燃料电池用隔板的制造方法及其制造设备 1178&& .8&&& 用于小型燃料电池散热的微小型泵 1179&& .1&&& 燃料电池堆模拟器 1180&& .9&&& 用于燃料电池堆的温度/湿度控制系统及其方法 1181&& .X&&& 一种基于CAN总线的燃料电池汽车整车控制器监控系统 1182&& &&& 用于碳酸盐燃料电池的阳极支撑 1183&& &&& 燃料电池用电解质膜-电极接合体及其制造方法 1184&& .2&&& 用于燃料电池的双极板 1185&& .7&&& 积层整合式燃料电池系统的制造方法及其燃料电池系统 1186&& .0&&& 一种新型燃料电池型酒精传感器及其制备方法 1187&& .1&&& 直接甲醇燃料电池和具有该电池的便携计算机 1188&& .7&&& 用于燃料电池的扩散电极 1189&& .4&&& 质子交换膜燃料电池双极板模具 1190&& .5&&& 质子交换膜燃料电池双极板自动生产线 1191&& .6&&& 燃料电池用阴极催化剂 1192&& .3&&& 燃料电池装置和电子设备 1193&& &&& 具有燃料电池及二次电池的电子设备、包含所述电子设备的便携式计算机及其使用方法 1194&& &&& 燃料电池装置及其相应的控制方法 1195&& &&& 混合薄膜/厚膜固体氧化物燃料电池及其制造方法 1196&& .8&&& 用于质子交换膜燃料电池的膜电极结构及其制备方法 1197&& .0&&& 燃料电池的电极结构 1198&& .6&&& 带有聚水器的燃料电池系统 1199&& .7&&& 燃料电池系统的最佳运转装置 1200&& .0&&& 一种燃料电池结构 1201&& .8&&& 燃料电池的燃料供给装置 1202&& .4&&& 燃料电池 1203&& .0&&& 燃料电池及燃料电池用隔板 1204&& .6&&& 燃料电池及其制造方法 1205&& .6&&& 用于燃料电池系统的恒温控制系统及其恒温控制方法 1206&& .9&&& 燃料电池系统的燃料回收调节装置 1207&& .3&&& 燃料电池的空气供应装置及相关的集合管结构 1208&& .7&&& 燃料电池的结晶化促进装置 1209&& .1&&& 燃料电池的加湿量调节装置 1210&& .X&&& 燃料电池系统的空气供应装置 1211&& .4&&& 燃料电池系统的供水装置 1212&& .8&&& 氢气站和燃料电池系统以及氢气使用费收费装置 1213&& &&& 其上具有共形导电层的多孔燃料电池电极结构 1214&& &&& 燃料电池用电极的制备方法 1215&& .X&&& 燃料电池和电气设备 1216&& &&& 固体氧化物燃料电池的阴极-电解质-阳极组件 1217&& .8&&& 制备用于燃料电池的聚合物电解质的磺化聚苯乙烯的方法 1218&& .3&&& 燃料电池组的固定机构 1219&& .7&&& 燃料电池及燃料电池系统 1220&& .X&&& 具有堆叠结构的燃料电池 1221&& &&& 燃料电池或者电解槽的金属叠板 1222&& .X&&& 燃料电池组的岐管和密封组件 1223&& &&& 生产具有大活性表面区域和小体积的燃料电池组的方法 1224&& .2&&& 金属氧化物-碳复合物催化剂载体及含有此载体的燃料电池 1225&& .5&&& 一种燃料电池用催化剂及其燃料电池 1226&& .4&&& 一种燃料电池用催化剂及其燃料电池 1227&& .0&&& 微型液体燃料电池燃料贮存与自收缩释放装置 1228&& .5&&& 微型液体燃料电池燃料贮存装置 1229&& .7&&& 膜电极组件及其制造方法和直流类型燃料电池 1230&& &&& 具有燃料电池的电池单元、具有燃料电池的电子设备、和有效工作的以多步方式操作燃料电池的控制方法 1231&& &&& 燃料电池系统 1232&& .9&&& 燃料电池车辆 1233&& .3&&& 聚合物纳米复合膜及采用它的燃料电池 1234&& .5&&& 固体高分子电解质-催化复合电极、燃料电池用电极及其制法 1235&& .7&&& 固体氧化物燃料电池三合一电极的制作方法 1236&& .7&&& 燃料电池的寿命预测装置及燃料电池系统 1237&& &&& 燃料电池动力装置 1238&& &&& 燃料电池和电气设备 1239&& .9&&& 半导体燃料电池及发电机 1240&& .4&&& 一种低压空气呼吸燃料电池堆 1241&& .X&&& 聚合物电解质燃料电池的初始激活方法 1242&& .4&&& 一种质子交换膜燃料电池流场结构 1243&& .9&&& 燃料电池的排出气体处理装置 1244&& &&& 具有旋绕MEA的燃料电池 1245&& &&& 一种质子交换膜燃料电池堆 1246&& &&& 燃料电池的螺纹结构基本单元和生产方法及有多个基本单元的燃料电池 1247&& &&& 形成基于微电子机械系统的燃料电池组件的方法 1248&& .0&&& 包含端磺酸基的聚合物、聚合物电解液及采用它的燃料电池 1249&& .6&&& 氢/氧质子交换膜燃料电池堆的水淹诊断方法 1250&& .1&&& 一种熔融碳酸盐燃料电池隔膜的制备方法 1251&& .2&&& 燃料电池隔板用模具、燃料电池隔板及其制造方法 1252&& .9&&& 燃料电池用气体扩散层、电极和膜电极接合体及其制造方法 1253&& .9&&& 以杂多酸为促进剂的燃料电池阳极催化剂及其制备方法 1254&& .6&&& 氢生成装置及其动作停止方法和燃料电池发电装置 1255&& &&& 具有可变孔隙度气体分布层的燃料电池 1256&& &&& 燃料电池用冷却液组合物 1257&& &&& 燃料电池极板及组件 1258&& &&& 具有燃料电池的半导体装置及其制造方法 1259&& &&& 燃料电池的间歇冷却 1260&& .6&&& 一种燃料电池的输出电压调整方法及所用调整装置 1261&& .7&&& 燃料电池发电装置 1262&& .7&&& 燃料容器、燃料供应方法、燃料填充方法及燃料电池系统 1263&& .9&&& 包括有燃料电池的电动设备双电池电能管理装置 1264&& &&& 燃料重整系统和具有该燃料重整系统的燃料电池系统 1265&& &&& 限定甲醇穿过电解质的燃料电池基础元件 1266&& .0&&& 质子交换膜燃料电池阴极电催化剂及其应用 1267&& .9&&& 动态串并联配置燃料电池系统的配置方法及燃料电池系统 1268&& .3&&& 积层整合式直接甲醇燃料电池的制造方法及直接甲醇燃料电池 1269&& .X&&& 一种车用燃料电池发动机控制方法及装置 1270&& .2&&& 熔融碳酸盐燃料电池燃气轮机顶层循环热电冷联供系统 1271&& &&& 固体高分子型燃料电池组 1272&& &&& 燃料电池体系 1273&& &&& 管状固体氧化物燃料电池组 1274&& .2&&& 聚合酞菁化合物作为直接醇类燃料电池阴极催化剂的应用 1275&& .2&&& 模块化质子交换膜燃料电池的密封结构 1276&& .8&&& 一种新型中温固体氧化物燃料电池双极板及其应用 1277&& .6&&& 活性炭表面用卟啉、酞菁化学修饰的产品在燃料电池中的应用 1278&& .7&&& 一种可以平行运行的双燃料电池动力系统 1279&& .1&&& 中、低温陶瓷氧化物燃料电池及制备工艺方法 1280&& &&& 能实时购买及销售由燃料电池驱动的车辆发出的电力的系统和方法 1281&& &&& 固体氧化物燃料电池堆与封装件设计 1282&& &&& 综合性固体氧化物燃料电池 1283&& &&& 燃料电池系统 1284&& &&& 具有要增湿的固体聚合物薄膜的燃料电池,燃料电池系统,以及用于燃料电池的增湿方法 1285&& &&& 燃料电池设备的加热 1286&& &&& 固态氧化燃料电池堆及其制造方法 1287&& .6&&& 氢生成装置和使用该装置的燃料电池系统 1288&& .8&&& 短碳纳米管、浸渍有催化剂的碳纳米管和燃料电池 1289&& .3&&& 有机燃料电池及其运行方法和电极制作方法 1290&& .7&&& 燃料电池 1291&& .4&&& 燃料电池 1292&& &&& 产生燃料电池氢燃料的系统 1293&& &&& 低甲醇渗透性的质子导电电解质膜及其在燃料电池中应用 1294&& &&& 形成在金属薄片衬底上的用于固体氧化物燃料电池的防渗烧结陶瓷电解质层 1295&& &&& 具有可变孔隙率气体分配层的燃料电池 1296&& &&& 电解质膜和使用它的固体高分子型燃料电池 1297&& &&& 电解质膜及采用它的固体高分子型燃料电池 1298&& &&& 燃料电池系统和防止燃料电池冻结的方法 1299&& &&& 包括含乙烯基的膦酸的混合物、含聚乙烯膦酸的聚合物电解质膜及其在燃料电池中的应用 1300&& .4&&& 高填充量的碳载催化剂及其制备方法以及包含它的催化剂电极和燃料电池 1301&& .6&&& 燃料电池发动机系统大流量机械式尾气自动调节装置 1302&& .X&&& 氢发生装置及其运行方法和燃料电池发电系统 1303&& .8&&& 氢制造装置及燃料电池发电装置 1304&& .8&&& 燃料电池系统 1305&& &&& 用于切割燃料电池材料层的柔性切割模装置 1306&& &&& 固体氧化物燃料电池和系统 1307&& &&& 燃料电池组合件用高电阻传热组合物 1308&& &&& 用微生物燃料电池检测水中有毒物质的方法和装置 1309&& &&& 用于燃料电池的空气进气口的过滤器组件和系统 1310&& &&& 燃料电池 1311&& .X&&& 具有微型结构元件的高功率密度燃料电池层设备 1312&& &&& 燃料电池电源装置预热 1313&& &&& 燃料电池、电器、便携式计算机及燃料电池的驱动方法 1314&& .8&&& 一种可使燃料电池堆在低压或常压下运行的导流极板 1315&& .0&&& 直接甲醇燃料电池用阳极催化剂及其制备方法 1316&& .8&&& 燃料电池系统及燃料电池系统中的发电方法 1317&& .2&&& 燃料电池电动轿车用DC/DC变换器升压和降压主电路 1318&& &&& 含质子酸基交联性芳香族树脂及使用该树脂的离子传导性高分子膜,粘合剂,以及燃料电池 1319&& &&& 质子交换膜燃料电池隔板 1320&& &&& 含改性碳素制品的燃料电池及其它产品 1321&& &&& 带有燃料电池的直流电源 1322&& .7&&& 水冷式燃料电池系统组件的检测及功能验证机组 1323&& .4&&& 新一种燃料电池 1324&& .2&&& 一种集成式燃料电池堆的封装与固定装置 1325&& &&& 碳纤维纸及使用该材料的燃料电池用多孔碳电极基材 1326&& &&& 测量燃料电池电压和高频电阻的系统和方法 1327&& .X&&& 燃料电池的收敛/发散流道 1328&& .X&&& 固体高分子电解质型燃料电池的电池组件 1329&& &&& 燃料电池流场板 1330&& &&& 燃料电池、燃料电池用电极及它们的制造方法 1331&& &&& 燃料电池热电联合系统 1332&& &&& 燃料电池系统及其保护方法 1333&& &&& 燃料电池系统及其控制方法 1334&& .8&&& 含有玻璃基体和陶瓷纤维的固体氧化物燃料电池密封材料及其制备方法 1335&& .3&&& 燃料电池用膜电极及燃料电池 1336&& .0&&& 防止固体氧化物燃料电池(SOFC)中氧化铬引发的阴极中毒 1337&& .2&&& 燃料电池系统 1338&& .1&&& 用于燃料电池的冷却装置及具有该装置的燃料电池系统 1339&& &&& 燃料电池或者电解槽的多孔金属叠板 1340&& &&& 用于高温应用中的质导电解质膜及其在燃料电池中的应用 1341&& &&& 包括含乙烯基的磺酸的混合物、含聚乙烯磺酸的聚合物电解质膜及其在燃料电池中的应用 1342&& &&& 紧凑的燃料电池堆栈结构 1343&& &&& 扩大燃料电池堆的工作范围的装置和方法 1344&& &&& 电解质膜电极复合体、使用该复合体的燃料电池及其制造方法 1345&& &&& 在最佳系统压力下使质子交换膜燃料电池发电装置的系统效率最高 1346&& &&& 燃料电池堆栈结构的端板 1347&& &&& 燃料电池隔板 1348&& &&& 燃料电池系统 1349&& &&& 用于液体进料燃料电池系统的燃料容器和输送装置 1350&& &&& 燃料电池叠所用的冷却剂流场设计 1351&& &&& 燃料电池发电系统及其操作方法 1352&& &&& 用于提供均匀的燃料电池堆栈结构的方法和装置 1353&& &&& 利用燃料电池叠的拉姆达传感 1354&& &&& 质子导电电解质薄膜、制造方法及其在燃料电池中的用途 1355&& &&& 一种无需密封的径向固体电解燃料电池组设计 1356&& .X&&& 燃料电池系统和其中使用的燃料供应单元 1357&& &&& 用于重整器燃料电池系统燃料汽化的方法和装置 1358&& &&& 用于燃料电池材料层的自动化装配的夹具托板装置 1359&& &&& 燃料电池电源 1360&& &&& 液体燃料型燃料电池系统及其运转方法 1361&& &&& 用于使燃料电池部件脱离压合夹具的装置和方法 1362&& &&& 改进的聚合物电解质膜、制备方法及其在燃料电池中的应用 1363&& .6&&& 燃料电池的制造方法 1364&& .2&&& 固体氧化物燃料电池中陶瓷金属新型连接方法 1365&& &&& 用于燃料电池的导电聚合物接枝的碳材料 1366&& &&& 用于燃料电池的、磺化导电聚合物接枝的碳材料 1367&& &&& 燃料电池堆叠的冷却系统 1368&& &&& 燃料电池用担载催化剂的粒子、使用该粒子的复合电解质、催化剂电极、燃料电极、和它们的制造方法 1369&& &&& 包括能通过两个反应物之一的微容积的微型燃料电池基本组件 1370&& &&& 燃料电池健康管理系统 1371&& &&& 燃料电池用加湿装置 1372&& &&& 燃料电池用液体燃料和使用其的燃料电池,以及使用其的燃料电池的使用方法 1373&& .3&&& 聚合物电解质燃料电池催化剂的负载方法 1374&& .0&&& 一种积层整合式燃料电池及其制造方法 1375&& .X&&& 水下氢燃料电池动力装置 1376&& .8&&& 燃料电池系统 1377&& .1&&& 一种燃料电池用气体扩散层及其制备方法 1378&& .4&&& 水下氢燃料电池辅助动力装置 1379&& .5&&& 燃料电池系统的燃料反应控制装置及其燃料反应控制方法 1380&& .3&&& 采用新膜型的直接燃料电池及其产生电能的方法 1381&& &&& 带有燃料电池的车辆 1382&& &&& 控制燃料电池中气体传输 1383&& &&& 燃料电池及燃料电池催化剂 1384&& &&& 基于羧酸的离子交联聚合物燃料电池 1385&& &&& 无膜和无介体的微生物燃料电池 1386&& &&& 燃料电池 1387&& &&& 液体燃料供给型燃料电池 1388&& .4&&& 侧链末端包含磺酸基的聚酰亚胺及采用它的聚合物电解液和燃料电池 1389&& .3&&& 一种用于固体氧化物燃料电池的高温封接材料及制备方法 1390&& .7&&& 一种高机械强度的燃料电池导流极板及其制造方法 1391&& .9&&& 一种固体电解质氧化物燃料电池阳极的制备方法 1392&& .4&&& 直接甲醇燃料电池用Pt-Ru/C催化剂的制备方法 1393&& .9&&& 直接甲醇燃料电池用催化剂的制备方法 1394&& .0&&& 燃料电池自增湿膜电极的制备方法 1395&& .4&&& 一种带有动态控制装置的燃料电池 1396&& .4&&& 燃料电池 1397&& .1&&& 用于燃料电池系统的重整器和具有重整器的燃料电池系统 1398&& &&& 甲醇蒸汽重整催化剂、蒸汽重整装置和结合其的燃料电池系统 1399&& &&& 燃料电池、燃料电池用电极及它们的制造方法 1400&& &&& 蒸发冷却和润湿的燃料电池 1401&& &&& 固体电解质型燃料电池用燃料及固体电解质型燃料电池及其使用方法 1402&& .1&&& 一种燃料电池汽车混合动力系统 1403&& .7&&& 一种用于固体氧化物燃料电池的天然气裂解反应器 1404&& .6&&& 质子导电电解液及采用它的燃料电池 1405&& .9&&& 燃料电池内部电流密度分布测量垫片 1406&& .1&&& 一种镓酸镧基固体氧化物燃料电池用正极材料的制备方法 1407&& .6&&& 一种固体氧化物燃料电池阳极基膜的制备方法 1408&& .6&&& 燃料电池 1409&& &&& 具有混合器/排放器的燃料电池系统 1410&& &&& 穿孔的圆筒形燃料电池 1411&& &&& 燃料电池 1412&& &&& 穿孔的圆筒燃料电池的制造方法 1413&& &&& 汽相沉积催化剂及其在燃料电池中的用途 1414&& .X&&& 燃料电池和燃料电池组 1415&& &&& 燃料电池 1416&& &&& 燃料电池隔板及其制造方法 1417&& &&& 燃料电池发电装置 1418&& &&& 对燃料电池系统中水平衡的调整 1419&& .X&&& 燃料电池 1420&& &&& 具有集成催化燃料处理器的基于MEMS燃料电池及其制造方法 1421&& .1&&& 燃料电池用膜电极接合体的保管方法 1422&& .4&&& 一种固体氧化物燃料电池连接体的制备方法 1423&& .2&&& 燃料电池的结构和制备方法 1424&& .5&&& 直接甲醇燃料电池 1425&& .1&&& 高可靠长寿命固体氧化物燃料电池及制备方法 1426&& .0&&& 燃料电池组 1427&& &&& 燃料电池 1428&& &&& 燃料电池隔板制造方法以及接合隔板和电极扩散层的方法 1429&& &&& 低增湿和耐久的燃料电池隔膜 1430&& &&& 有密封表面的燃料电池膜电极组件 1431&& .X&&& 配有逆流冷却装置及多个平行于燃料电池堆轴线的冷却剂收集通道的燃料电池堆 1432&& .0&&& 燃料电池控制器区域总线分布式控制系统 1433&& .3&&& 燃料电池之金属隔板及其抗腐蚀处理方法 1434&& .5&&& 可挠式软板积层整合燃料电池的制造方法及燃料电池 1435&& .8&&& 燃料电池系统 1436&& .5&&& 燃料电池系统 1437&& &&& 高分子膜、其制造方法及固体高分子型燃料电池用膜电极接合体 1438&& &&& 液体烃类脱硫的方法和生产用于燃料电池的氢的方法 1439&& &&& 电解质膜和使用其的膜电极接合体以及燃料电池 1440&& &&& 金属支撑的管状燃料电池 1441&& &&& 设有阳极退化保护的燃料电池系统 1442&& &&& 钙钛矿基的燃料电池电极以及薄膜 1443&& .9&&& 燃料电池和膜电极接合体 1444&& .6&&& 包含用于燃料电池堆叠体的复合垫圈的单元电池结构 1445&& .5&&& 燃料电池用电源系统以及电子设备、电功率供给方法 1446&& .9&&& 燃料电池系统及其所用的叠 1447&& .9&&& 综合燃料电池-燃气轮机系统启动和瞬态工作的方法和系统 1448&& .2&&& 燃料电池装置和其中使用的电池组 1449&& .4&&& 燃料电池系统及其中使用的叠层 1450&& .3&&& 燃料电池 1451&& .0&&& 发电器叠层组和具有该发电器叠层组的燃料电池 1452&& .2&&& 燃料电池系统 1453&& .9&&& 燃料电池系统和燃料供应装置 1454&& .7&&& 燃料电池系统及其重整器 1455&& .X&&& 毛细管调阴极水补给阳极的自增湿质子交换膜燃料电池组 1456&& .5&&& 模块式管状固体氧化物燃料电池发电系统 1457&& &&& 聚亚苯基类聚合物及其制备方法,膜和包含这种膜的燃料电池装置 1458&& &&& 用于燃料电池气体扩散层基体和高导热率增强复合材料的沥青基石墨织物和针剌毡 1459&& &&& 包括含有膦酸基团的聚合物的质子导电聚合物膜及其在燃料电池中的应用 1460&& .X&&& 带有作为冷却剂层的导电泡沫的燃料电池双极板 1461&& .5&&& 隔板及采用该隔板的燃料电池 1462&& .6&&& 燃料电池的隔板及其制备方法以及包括它的燃料电池 1463&& .2&&& 高温燃料电池的阳极材料 1464&& .1&&& 质子交换膜氢与氧燃料电池碳载铂催化剂的制备方法 1465&& .5&&& 一种质子交换膜燃料电池用复合双极板的制备方法 1466&& .4&&& 等离子燃料电池 1467&& .X&&& 燃料电池堆 1468&& &&& 脱除硫化合物的吸附剂、生产氢的方法和燃料电池体系 1469&& &&& 胶体溶液的制造方法;在其表面上固定有胶体颗粒的载体;燃料电池阴极、燃料电池阳极及其制造方法以及使用该...... 1470&& &&& 燃料电池车辆 1471&& &&& 制备质子导电聚合物膜的方法、改进的聚合物膜及其在燃料电池中的应用 1472&& &&& 具有多孔电极的燃料电池及其形成方法 1473&& &&& 液体燃料供给类型燃料电池、燃料电池电极以及它们的生产方法 1474&& &&& 阳极支撑燃料电池 1475&& .X&&& 燃料电池隔板及其制造方法 1476&& &&& 燃料电池 1477&& &&& 变换反应膜式燃烧器/燃料电池结合体 1478&& .X&&& 燃料电池及搭载了它的携带机器以及燃料电池的运转方法 1479&& &&& 燃料电池的运转方法及燃料电池以及搭载了它的携带机器 1480&& &&& 燃料电池发电系统 1481&& .9&&& 一种适合大规模集成式燃料电池的电压检测与监控装置 1482&& .5&&& 可对燃料电池发电系统运行进行监测与控制的计算机系统 1483&& .0&&& 一种可以提高燃料电池运行稳定性的导流极板 1484&& .0&&& 可挠式燃料电池 1485&& .4&&& 一种带有电压监控检测槽孔的燃料电池导流极板 1486&& &&& 燃料电池用催化剂、其制造方法和燃料电池 1487&& &&& 燃料电池直接水注入 1488&& &&& 聚合物电解质燃料电池和发电装置 1489&& &&& 液体燃料供给型燃料电池 1490&& &&& 包括含有磺酸基团的聚合物的质子导电聚合物膜及其在燃料电池中的应用 1491&& .9&&& 一种具有高功率密度自散热及自增湿型燃料电池堆 1492&& .0&&& 积层整合式燃料电池的制造方法及积层整合式燃料电池 1493&& .1&&& 用于燃料电池系统的激活控制装置及其激活控制方法 1494&& .9&&& 平板式直接甲醇燃料电池及其制造方法 1495&& .3&&& 化学反应器和燃料电池系统 1496&& &&& 石墨层状燃料电池板 1497&& .X&&& 碳纤维织物、碳纤维织物卷、用于固体高分子燃料电池的气体扩散层材料、碳纤维织物的制造方法和用于固体高分...... 1498&& &&& 燃料电池用电极及使用该电极的燃料电池,与这些的制造方法 1499&& &&& 燃料电池 1500&& &&& 燃料电池用膜电极接合体的制造方法
二、购买说明&&& 全套资料仅售 175 元,可通过QQ或邮箱在线传送,网传免邮费。如需邮寄光盘(即将电子文档刻录到光盘里),邮费另计。&&& 我们也可以为您提供个性化定制,欢迎咨询,客服QQ:,,电话:7 ,传真:5,Email:&&&& 卧龙岗专利信息网
三、购买方式&&& 1、可以通过银行转账,即时传送;&&& 2、可使用支付宝、百付宝、财付通担保交易&&& 3、本套《燃料电池生产制作方法,燃料电池加工技术专利(三)》支持全国800多个城市货到付款(货到付款邮费另计20元)
卧龙专利技术资料网&&&
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