一种氢能手机充电宝制造技术

技术编号:41339388 阅读:3 留言:0更新日期:2024-05-20 09:57
本技术公开了一种氢能手机充电宝,包括多个间隔设置的膜电极,相邻两个膜电极之间夹紧设置有储氢箱体,储氢箱体内部镂空,并填充有金属储氢材料;最外侧的两个膜电极的端部上设置有固定板,两个固定板之间通过螺杆连接,并对膜电极夹紧固定形成反应电堆;膜电极包括两片相互扣合设置的双极板,双极板阳极的一侧设置有供氢气流通的氢气流道;储氢箱体上开设有出氢口,出氢口与氢气流道之间通过导管连接;并在出氢口处设置有控制导管通断的微型电磁阀;最外侧的两个膜电极上设置有集流板,集流板上焊接有导线并通过导线连接有供电接口。本技术具有结构设计简单、使用方便、有利于提高能量利用率等优点。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及充电,特别的涉及一种氢能手机充电宝


技术介绍

1、目前市场上大部分充电宝均采用蓄电池,主要包括:锂电池、镍氢电池、铅酸电池、普通化学干电池、纽扣电池等。这些电池都存在不同程度环境污染、使用寿命等诸多问题。其中最主要的是其在电能消耗完后需要采用市电进行补充,如果用户周围没有市电接口,充电宝的电能就不能及时得到补充。

2、对于一些户外旅行爱好者,常常会经过一些人烟稀少甚至是无人区,如果这时手机充电宝的电能耗尽或者电能无法得到补充,对于这一部分人群会带来极大的不便利;或者对于一些在时间上比较着急的用户,受限于充电的速度,充电宝的电能无法及时补充,同时也会造成用户的使用不便利。

3、采用大型的燃料电池,由于重量原因在携带和使用时不方便;而现有的燃料电池双极板之间产生的热量需要通过风扇散热掉,额外增加了电能的消耗且这一部分热能损失无法利用。

4、为解决上述技术问题本技术提供了一种氢能手机充电宝,通过加氢就可以使充电宝产生电能,且无需通过市电为充电宝进行电能补充,同时通过携带氢气瓶可以满足用户快速使用和长时间使用的需求,且氢能产生的唯一生成物是水,不会造成环境的污染,因此相较于上述充电宝具有显著的进步和保护意义。


技术实现思路

1、针对上述现有技术的不足,本技术所要解决的技术问题是:如何提供一种结构设计简单合理、使用方便、提高能量利用率的氢能手机充电宝。

2、为了解决上述技术问题,本技术采用了如下的技术方案:

3、一种氢能手机充电宝,包括多个间隔设置的膜电极,相邻两个所述膜电极之间夹紧设置有储氢箱体,所述储氢箱体内部镂空,并填充有金属储氢材料;最外侧的两个所述膜电极的端部上设置有固定板,两个所述固定板之间通过螺杆连接,并对所述膜电极夹紧固定形成反应电堆;

4、所述膜电极包括两片相互扣合设置的双极板,所述双极板阳极的一侧设置有供氢气流通的氢气流道;所述储氢箱体上开设有出氢口,所述出氢口与所述氢气流道之间通过导管连接;并在所述出氢口处设置有控制导管通断的微型电磁阀;所述双极板阴极的一侧具有多个凸起形成的散热板,相邻两个所述散热板之间形成氧气流道;

5、最外侧的两个膜电极上设置有集流板,所述集流板上焊接有导线并通过导线连接有供电接口。

6、采用上述结构,通过将氢气加入到储氢箱体内,由金属储氢材料进行存储氢气,当用户需要使用到充电宝时,打开电磁阀,储氢材料中存储的氢气便会通过导管流入氢气流道之中并通过质子交换膜进入阴极与氧气反应产生电流,并通过供电接口提供给用户。而产生电能的过程中会产生大量热量,此时设置在膜电极之间的储氢箱体便会吸收热量传递给内部的金属储氢材料从而进一步的提升释放氢气的速率,这样既不用增加外部的散热装置增加功耗,还能将热能利用起来出金氢气的释放,有利于提升能量的利用率;另一部分无法吸收的热量则通过阴极上的散热片之间形成的氧气流道散热,空气从氧气流道的一端流入,从另一端流出,在供给膜电极氧气的同时带走流道之间的热量。这样,只需要携带需要的储氢瓶,到了没有市电的户外也可以为用电器持续提供电能。

7、进一步的,所述反应电堆的外周设置有壳体,且所述壳体面向所述氧气流道长度方向的两个侧板为透气板。

8、这样,设置了壳体的充电宝方便用户携带,且氧气流道长度方向两侧的透气板一方面可以使氧气透过进入反应电堆进行反应;另一方面可以隔绝灰尘等避免对氧气流道形成堵塞,有利于延长使用寿命。

9、进一步的,所述储氢箱体内部压强为0.1兆帕~0.5兆帕。

10、进一步的,所述金属储氢材料为镧镍合金或钛铁合金。

11、这样,填充的金属储氢材料在满足储氢能力的同时,还可以在较低的温度和压强下释放氢气,不用额外的补充压强;在较低的温度下释放氢气一方面反应电堆产生的热量可以补充给金属储氢材料促进氢气释放,无需额外补充;另一方面在于用户携带和使用时较低的温度有利于进一步提升安全性和实用性。

12、进一步的,所述膜电极的数量为7~9片;每一个所述储氢箱体的体积为8.9~10立方厘米,且所述储氢箱体的长度和宽度分别与所述双极板的长度和宽度相匹配。

13、以镧镍合金为例,1克镧镍合金可约存储0.157升氢气,存储1克氢气大约需要70克镧镍合金,而70克镧镍合金所占用的体积约为8.9立方厘米;以4000毫安时的手机电池容量来计算,一克氢气可以产生的电量约为15瓦时~16瓦时,因此6~8个储氢箱体可以存储约5~6克氢气,约产生75瓦时~90瓦时的电量,以目前电压为5v电量为4000毫安时的手机计算,充电一次为20瓦时,因此存储的氢气可以为手机充电3~4次。

14、这样设计的另一个优势在于充电宝的重量较轻便于携带,且充氢速度快于充电速度可以随时使用;若需要长航时的需求只需要带上氢气瓶即可,可以避免市电的局限性。

15、进一步的,所述储氢箱体上还设置有加氢口。

16、进一步的,所述供电接口为type-c接口或usb接口。

17、综上所述,本技术具有结构设计简单、使用方便、有利于提高能量利用率等优点。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种氢能手机充电宝,其特征在于,包括多个间隔设置的膜电极(1),相邻两个所述膜电极(1)之间夹紧设置有储氢箱体(2),所述储氢箱体(2)内部镂空,并填充有金属储氢材料;最外侧的两个所述膜电极(1)的端部上设置有固定板(3),两个所述固定板(3)之间通过螺杆连接,并对所述膜电极(1)夹紧固定形成反应电堆;

2.如权利要求1所述的氢能手机充电宝,其特征在于,所述反应电堆的外周设置有壳体,且所述壳体面向所述氧气流道(113)长度方向的两个侧板为透气板。

3.如权利要求1所述的氢能手机充电宝,其特征在于,所述储氢箱体(2)内部压强为0.1兆帕~0.5兆帕。

4.如权利要求3所述的氢能手机充电宝,其特征在于,所述金属储氢材料为镧镍合金或钛铁合金。

5.如权利要求4所述的氢能手机充电宝,其特征在于,所述膜电极的数量为7~9片;每一个所述储氢箱体(2)的体积为8.9~10立方厘米,且所述储氢箱体(2)的长度和宽度分别与所述双极板(11)的长度和宽度相匹配。

6.如权利要求1所述的氢能手机充电宝,其特征在于,所述储氢箱体(2)上还设置有加氢口。

7.如权利要求1所述的氢能手机充电宝,其特征在于,所述供电接口为Type-C接口或USB接口。

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【技术特征摘要】

1.一种氢能手机充电宝,其特征在于,包括多个间隔设置的膜电极(1),相邻两个所述膜电极(1)之间夹紧设置有储氢箱体(2),所述储氢箱体(2)内部镂空,并填充有金属储氢材料;最外侧的两个所述膜电极(1)的端部上设置有固定板(3),两个所述固定板(3)之间通过螺杆连接,并对所述膜电极(1)夹紧固定形成反应电堆;

2.如权利要求1所述的氢能手机充电宝,其特征在于,所述反应电堆的外周设置有壳体,且所述壳体面向所述氧气流道(113)长度方向的两个侧板为透气板。

3.如权利要求1所述的氢能手机充电宝,其特征在于,所述储氢箱体(2)内部压强为...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘海力陈利康
申请(专利权)人:浙江氢航科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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