一种微型燃料电池双极板微流道的加工方法及加工刀具.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201210381603.1

申请日:

2012.10.10

公开号:

CN102891325A

公开日:

2013.01.23

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):H01M 4/88申请日:20121010|||公开

IPC分类号:

H01M4/88; B28D5/00

主分类号:

H01M4/88

申请人:

华南理工大学

发明人:

万珍平; 张仕伟; 孙珑; 沈玉琴; 唐洪亮

地址:

510640 广东省广州市天河区五山路381号

优先权:

专利代理机构:

广州粤高专利商标代理有限公司 44102

代理人:

何淑珍

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内容摘要

本发明公开了一种微型燃料电池双极板微流道的加工方法及加工刀具。本发明所使用切削刀具具有多齿结构,使用线切割方法加工而成,其齿数、齿宽、齿高和齿间距等参数由所加工微流道的尺寸参数来确定,刀具每个刀齿具有相同的负前角、正后角的特点。本发明的多齿刀具“正向—回程”双行程刨削方法非常适合于加工薄型双极板微流道,可一次性加工宽度100μm~400μm、深度100μm~400μm的多微流道,具有很高的加工精度和加工效率;同时,所用加工机床为普通刨床,故所需设备简单,大大地降低了加工成本。

权利要求书

权利要求书一种微型燃料电池双极板微流道的加工方法,其特征在于包括如下步骤:
(1)在基板上钻孔加工得到燃料气体和氧化剂的输入、输出孔,并加工出相应的主流道;
(2)将多齿刀具装夹在普通刨床上并且紧定刀架,调整刨床加工行程及切削深度和切削速度;
(3)启动刨床,进行单次微流道 “正向—回程”双行程加工;
(4)单次加工完成后,增加切削深度继续加工,直到总切削深度达到微流道深度后停止,制得燃料电池微流道双极板。
根据权利要求1所述的微型燃料电池双极板微流道的加工方法,其特征在于:所述微流道为直形或蛇形。
根据权利要求1所述的微型燃料电池双极板微流道的加工方法,其特征在于:所述基板材料为石墨或金属。
根据权利要求1所述的微型燃料电池双极板微流道的加工方法,其特征在于:步骤(2),刨床加工行程为两主流道的中心距离。
一种如权利要求1‑4任一项所述的微型燃料电池双极板微流道的加工刀具,其特征在于:所述刀具具有多个使用线切割方法加工而成的刀齿,且每个刀齿具有相同的前后角;其中,前角                                                为‑45°~‑60°,后角为0°~+15°。
根据权利要求5所述的微型燃料电池双极板微流道的加工刀具,其特征在于:所述刀齿的数量等于微流道条数,刀齿的齿宽等于微流道宽度,所述刀齿的齿高比微流道深度大100~200μm,刀齿的齿间距为微流道脊宽。
根据权利要求5所述的微型燃料电池双极板微流道的加工刀具,其特征在于:所述微流道的宽度为100μm~400μm、深度为100μm~400μm。

说明书

说明书一种微型燃料电池双极板微流道的加工方法及加工刀具
技术领域
本发明涉及燃料电池制造技术领域,特别涉及一种微型燃料电池双极板微流道的加工方法及加工刀具。
背景技术
面向便携式电子设备、便携式军用设备、无线传感器网络以及微系统应用的微型燃料电池正受到愈来愈广泛的关注。由于微型燃料电池主要工作在常温或中低温的场合;因此目前各国均以微型质子交换膜燃料电池(μPEMFC) 和微型直接甲醇燃料电池(μDMFC)作为研究重点。
双极板作为微型质子交换膜燃料电池堆中的主要部件之一,是电池组中体积最大和质量最重的组成部件,约占整个质子交换膜燃料电池总重量的80%,主要起着分隔反应气体、收集电流、将各个单电池串联起来并通过流场为反应气进入电极及排水提供通道的作用。高质量的流场板使得气体扩散充分、传质效率高,电流密度均匀,提高电池电性能,同时,也可以有效降低电池堆的尺寸和重量。
微型燃料电池首先要解决的是双极板微流道的微细制备成形;其次是如何提高功率密度,以保证PEMFC和DMFE微型化的同时,能产生足够的功率。目前,MEMS技术是微型燃料电池双极板微流道制备的主流技术,利用MEMS 中的光刻、腐蚀、溅射及体/表面加工等技术,可在硅晶片上刻蚀出微流道,然后利用薄膜制备技术在表面制备出Pt层、Au层等收集电流。另外,也可利用UV–LIGA和电铸工艺制备双极板微流道,首先用UV‑LIGA工艺在基板上沉积微通道,再在表面上电铸Cu作为导电层,但Cu在燃料电池工作环境中易被腐蚀。
MEMS技术制备的微流道宽度一般在300‑500μm之间,深度在200‑300μm之间,由于MEMS 技术衍生于微电子技术,需要超净环境,工艺复杂,主要加工对象被限制在硅等材料上,而硅属于脆性材料,难以制成薄板,不利于提高体积比功率和质量比功率,亦不利于电堆的装配,且硅的电导率较低,降低燃料电池的性能。
高纯度的电导石墨是目前应用最广泛的双极板材料,一般采用石墨粉、粉碎的焦碳与可石墨化的树脂或者沥青按比例混合,并在石墨化炉中严格按照一定的升温程序,进行石墨化,再经切割和研磨,制备成厚度2‑5mm的石墨板。最后,再采用加工中心或者用电脑刻绘机在其表面刻绘需要的流场。这种方法难以加工出宽度在500μm以下的微流道,并且所需设备昂贵复杂,加工成本高。
发明内容
本发明的发明目的是针对现有微流道加工的技术不足,提供一种提高微流道加工精度的微型燃料电池双极板微流道的加工方法。
进一步地,本发明提供一种微型燃料电池双极板微流道的加工刀具。
为实现上述发明目的,本发明采用的技术方案为:
提供一种微型燃料电池双极板微流道的加工方法,包括如下步骤:
(1)在基板上钻孔加工得到燃料气体和氧化剂的输入、输出孔,并加工出相应的主流道;
(2)将多齿刀具装夹在普通刨床上并且紧定刀架,调整刨床加工行程及切削深度和切削速度;
(3)启动刨床,进行单次微流道“正向—回程”双行程加工;
(4)单次加工完成后,增加切削深度继续加工,直到总切削深度达到微流道深度后停止,制得燃料电池微流道双极板。
优选地,所述微流道为直形或蛇形。
优选地,所述基板材料为石墨或金属。
优选地,步骤(2),刨床加工行程为两主流道的中心距离。
进一步提供一种微型燃料电池双极板微流道的加工刀具,所述刀具具有多个使用线切割方法加工而成的刀齿,且每个刀齿具有相同的前后角;其中,前角                                                为‑45°~‑60°,后角为0°~+15°。
优选地,所述刀齿的数量等于微流道条数,刀齿的齿宽等于微流道宽度,所述刀齿的齿高比微流道深度大100~200μm,刀齿的齿间距为微流道脊宽。
优选地,所述微流道的宽度为100μm~400μm、深度为100μm~400μm。 
本发明相对于现有技术,具有以下有益效果:
(1)在相同流道总面积下,本发明的微流道与常规微流道相比,微流道数目更多,气体传质路径更均匀,更有利于气体的均匀扩散、分布;因此,本发明的微流道双极板能在低温、低压的微型化应用场合下具有非常高的燃料和氧化剂传质效率。
(2)本发明的加工刀具与双极板的接触是面接触,在切削时,双极板整体受力均匀,能有效避免薄型双极板(厚度低于1mm)因弹性变形或受力不均等原因而引起加工缺陷,非常适合于薄型双极板的加工,从而提高燃料电池的功率密度。
(3)本发明的加工刀具对双极板进行多微流道一次性刨削的加工方法,具有多流道一次成形的特点,可一次性加工宽度100μm~400μm、深度100μm~400μm的微流道,大大节省了加工时间,加工效率非常高。
(4)与传统双极板流道加工所需设备相比,多齿刀具加工双极板仅需要普通牛头刨床,设备成本费用、操作费用、维护费用都非常低,而且操作简单、方便,成本低廉。
附图说明
图1是微型燃料电池双极板微流道的加工方法的总体示意图;
图2是多齿刀具正向加工微流道的示意图;
图3是多齿刀具回程加工微流道的示意图;
图4是多齿刀具的结构示意图;
图5是刀齿的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明的发明目的作进一步详细地描述,实施例不能在此一一赘述,但本发明的实施方式并不因此限定于以下实施例。除非特别说明,本发明采用的材料和加工方法为本技术领域常规材料和加工方法。
实施例1
参照图1~图3,一种微型燃料电池双极板微流道加工方法,包括如下步骤:
(1)在基板上钻孔加工得到燃料气体和氧化剂的输入、输出孔,并加工出相应的主流道;
(2)将多齿刀具装夹在普通刨床上并且紧定刀架,调整刨床加工行程及切削深度和切削速度;
(3)启动刨床,进行单次微流道“正向—回程”双行程加工;
(4)单次加工完成后,增加切削深度继续加工,直到总切削深度达到微流道的深度后停止,制得燃料电池微流道双极板。
本实施例中,微流道为直形,基板材料为石墨。
所用多齿刀具如图4和5所示,其前角γ为‑60°,后角α为+10°。
如图2所示,多齿刀具1正向加工微流道双极板2时,刀齿的前刀面3具有负前角,切削石墨双极板能有效防止边崩,提高微流道脊的表面质量;但在微流道底部则留下较多的残余石墨切屑4,严重影响了加工质量。
如图3所示,多齿刀具回程加工时,切削深度保持不变,刀齿的后刀面5将正向加工的残余切屑清除,保证了微流道底部的加工质量。经过往复的“正向—回程”双行程多齿刀具加工,能制得高质量、高精度的燃料电池微流道双极板,同时,加工成本非常低、加工效率非常高。
实施例2
本实施例除下述特征外,其他均与实施例1相同:微流道为蛇形或其他形状。
上述实施例仅为本发明的较佳实施例,并非用来限定本发明的实施范围。即凡依本发明内容所作的均等变化与修饰,都为本发明权利要求所要求保护的范围所涵盖。

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1、(10)申请公布号 CN 102891325 A(43)申请公布日 2013.01.23CN102891325A*CN102891325A*(21)申请号 201210381603.1(22)申请日 2012.10.10H01M 4/88(2006.01)B28D 5/00(2006.01)(71)申请人华南理工大学地址 510640 广东省广州市天河区五山路381号(72)发明人万珍平 张仕伟 孙珑 沈玉琴唐洪亮(74)专利代理机构广州粤高专利商标代理有限公司 44102代理人何淑珍(54) 发明名称一种微型燃料电池双极板微流道的加工方法及加工刀具(57) 摘要本发明公开了一种微型燃料电池双。

2、极板微流道的加工方法及加工刀具。本发明所使用切削刀具具有多齿结构,使用线切割方法加工而成,其齿数、齿宽、齿高和齿间距等参数由所加工微流道的尺寸参数来确定,刀具每个刀齿具有相同的负前角、正后角的特点。本发明的多齿刀具“正向回程”双行程刨削方法非常适合于加工薄型双极板微流道,可一次性加工宽度100m400m、深度100m400m的多微流道,具有很高的加工精度和加工效率;同时,所用加工机床为普通刨床,故所需设备简单,大大地降低了加工成本。(51)Int.Cl.权利要求书1页 说明书3页 附图2页(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 2 页1。

3、/1页21.一种微型燃料电池双极板微流道的加工方法,其特征在于包括如下步骤:(1)在基板上钻孔加工得到燃料气体和氧化剂的输入、输出孔,并加工出相应的主流道;(2)将多齿刀具装夹在普通刨床上并且紧定刀架,调整刨床加工行程及切削深度和切削速度;(3)启动刨床,进行单次微流道 “正向回程”双行程加工;(4)单次加工完成后,增加切削深度继续加工,直到总切削深度达到微流道深度后停止,制得燃料电池微流道双极板。2.根据权利要求1所述的微型燃料电池双极板微流道的加工方法,其特征在于:所述微流道为直形或蛇形。3.根据权利要求1所述的微型燃料电池双极板微流道的加工方法,其特征在于:所述基板材料为石墨或金属。4.。

4、根据权利要求1所述的微型燃料电池双极板微流道的加工方法,其特征在于:步骤(2),刨床加工行程为两主流道的中心距离。5.一种如权利要求1-4任一项所述的微型燃料电池双极板微流道的加工刀具,其特征在于:所述刀具具有多个使用线切割方法加工而成的刀齿,且每个刀齿具有相同的前后角;其中,前角为-45-60,后角为0+15。6.根据权利要求5所述的微型燃料电池双极板微流道的加工刀具,其特征在于:所述刀齿的数量等于微流道条数,刀齿的齿宽等于微流道宽度,所述刀齿的齿高比微流道深度大100200m,刀齿的齿间距为微流道脊宽。7.根据权利要求5所述的微型燃料电池双极板微流道的加工刀具,其特征在于:所述微流道的宽度。

5、为100m400m、深度为100m400m。权 利 要 求 书CN 102891325 A1/3页3一种微型燃料电池双极板微流道的加工方法及加工刀具技术领域0001 本发明涉及燃料电池制造技术领域,特别涉及一种微型燃料电池双极板微流道的加工方法及加工刀具。背景技术0002 面向便携式电子设备、便携式军用设备、无线传感器网络以及微系统应用的微型燃料电池正受到愈来愈广泛的关注。由于微型燃料电池主要工作在常温或中低温的场合;因此目前各国均以微型质子交换膜燃料电池(PEMFC) 和微型直接甲醇燃料电池(DMFC)作为研究重点。0003 双极板作为微型质子交换膜燃料电池堆中的主要部件之一,是电池组中体积。

6、最大和质量最重的组成部件,约占整个质子交换膜燃料电池总重量的80%,主要起着分隔反应气体、收集电流、将各个单电池串联起来并通过流场为反应气进入电极及排水提供通道的作用。高质量的流场板使得气体扩散充分、传质效率高,电流密度均匀,提高电池电性能,同时,也可以有效降低电池堆的尺寸和重量。0004 微型燃料电池首先要解决的是双极板微流道的微细制备成形;其次是如何提高功率密度,以保证PEMFC和DMFE微型化的同时,能产生足够的功率。目前,MEMS技术是微型燃料电池双极板微流道制备的主流技术,利用MEMS 中的光刻、腐蚀、溅射及体/表面加工等技术,可在硅晶片上刻蚀出微流道,然后利用薄膜制备技术在表面制备。

7、出Pt层、Au层等收集电流。另外,也可利用UVLIGA和电铸工艺制备双极板微流道,首先用UV-LIGA工艺在基板上沉积微通道,再在表面上电铸Cu作为导电层,但Cu在燃料电池工作环境中易被腐蚀。0005 MEMS技术制备的微流道宽度一般在300-500m之间,深度在200-300m之间,由于MEMS 技术衍生于微电子技术,需要超净环境,工艺复杂,主要加工对象被限制在硅等材料上,而硅属于脆性材料,难以制成薄板,不利于提高体积比功率和质量比功率,亦不利于电堆的装配,且硅的电导率较低,降低燃料电池的性能。0006 高纯度的电导石墨是目前应用最广泛的双极板材料,一般采用石墨粉、粉碎的焦碳与可石墨化的树脂。

8、或者沥青按比例混合,并在石墨化炉中严格按照一定的升温程序,进行石墨化,再经切割和研磨,制备成厚度2-5mm的石墨板。最后,再采用加工中心或者用电脑刻绘机在其表面刻绘需要的流场。这种方法难以加工出宽度在500m以下的微流道,并且所需设备昂贵复杂,加工成本高。发明内容0007 本发明的发明目的是针对现有微流道加工的技术不足,提供一种提高微流道加工精度的微型燃料电池双极板微流道的加工方法。0008 进一步地,本发明提供一种微型燃料电池双极板微流道的加工刀具。0009 为实现上述发明目的,本发明采用的技术方案为:说 明 书CN 102891325 A2/3页4提供一种微型燃料电池双极板微流道的加工方法。

9、,包括如下步骤:(1)在基板上钻孔加工得到燃料气体和氧化剂的输入、输出孔,并加工出相应的主流道;(2)将多齿刀具装夹在普通刨床上并且紧定刀架,调整刨床加工行程及切削深度和切削速度;(3)启动刨床,进行单次微流道“正向回程”双行程加工;(4)单次加工完成后,增加切削深度继续加工,直到总切削深度达到微流道深度后停止,制得燃料电池微流道双极板。0010 优选地,所述微流道为直形或蛇形。0011 优选地,所述基板材料为石墨或金属。0012 优选地,步骤(2),刨床加工行程为两主流道的中心距离。0013 进一步提供一种微型燃料电池双极板微流道的加工刀具,所述刀具具有多个使用线切割方法加工而成的刀齿,且每。

10、个刀齿具有相同的前后角;其中,前角 为-45-60,后角为0+15。0014 优选地,所述刀齿的数量等于微流道条数,刀齿的齿宽等于微流道宽度,所述刀齿的齿高比微流道深度大100200m,刀齿的齿间距为微流道脊宽。0015 优选地,所述微流道的宽度为100m400m、深度为100m400m。 0016 本发明相对于现有技术,具有以下有益效果:(1)在相同流道总面积下,本发明的微流道与常规微流道相比,微流道数目更多,气体传质路径更均匀,更有利于气体的均匀扩散、分布;因此,本发明的微流道双极板能在低温、低压的微型化应用场合下具有非常高的燃料和氧化剂传质效率。0017 (2)本发明的加工刀具与双极板的。

11、接触是面接触,在切削时,双极板整体受力均匀,能有效避免薄型双极板(厚度低于1mm)因弹性变形或受力不均等原因而引起加工缺陷,非常适合于薄型双极板的加工,从而提高燃料电池的功率密度。0018 (3)本发明的加工刀具对双极板进行多微流道一次性刨削的加工方法,具有多流道一次成形的特点,可一次性加工宽度100m400m、深度100m400m的微流道,大大节省了加工时间,加工效率非常高。0019 (4)与传统双极板流道加工所需设备相比,多齿刀具加工双极板仅需要普通牛头刨床,设备成本费用、操作费用、维护费用都非常低,而且操作简单、方便,成本低廉。附图说明0020 图1是微型燃料电池双极板微流道的加工方法的。

12、总体示意图;图2是多齿刀具正向加工微流道的示意图;图3是多齿刀具回程加工微流道的示意图;图4是多齿刀具的结构示意图;图5是刀齿的结构示意图。具体实施方式0021 下面结合附图和具体实施例对本发明的发明目的作进一步详细地描述,实施例不说 明 书CN 102891325 A3/3页5能在此一一赘述,但本发明的实施方式并不因此限定于以下实施例。除非特别说明,本发明采用的材料和加工方法为本技术领域常规材料和加工方法。0022 实施例1参照图1图3,一种微型燃料电池双极板微流道加工方法,包括如下步骤:(1)在基板上钻孔加工得到燃料气体和氧化剂的输入、输出孔,并加工出相应的主流道;(2)将多齿刀具装夹在普。

13、通刨床上并且紧定刀架,调整刨床加工行程及切削深度和切削速度;(3)启动刨床,进行单次微流道“正向回程”双行程加工;(4)单次加工完成后,增加切削深度继续加工,直到总切削深度达到微流道的深度后停止,制得燃料电池微流道双极板。0023 本实施例中,微流道为直形,基板材料为石墨。0024 所用多齿刀具如图4和5所示,其前角为-60,后角为+10。0025 如图2所示,多齿刀具1正向加工微流道双极板2时,刀齿的前刀面3具有负前角,切削石墨双极板能有效防止边崩,提高微流道脊的表面质量;但在微流道底部则留下较多的残余石墨切屑4,严重影响了加工质量。0026 如图3所示,多齿刀具回程加工时,切削深度保持不变。

14、,刀齿的后刀面5将正向加工的残余切屑清除,保证了微流道底部的加工质量。经过往复的“正向回程”双行程多齿刀具加工,能制得高质量、高精度的燃料电池微流道双极板,同时,加工成本非常低、加工效率非常高。0027 实施例2本实施例除下述特征外,其他均与实施例1相同:微流道为蛇形或其他形状。0028 上述实施例仅为本发明的较佳实施例,并非用来限定本发明的实施范围。即凡依本发明内容所作的均等变化与修饰,都为本发明权利要求所要求保护的范围所涵盖。说 明 书CN 102891325 A1/2页6图1图2说 明 书 附 图CN 102891325 A2/2页7图3图4图5说 明 书 附 图CN 102891325 A。

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