一种原位成膜保护锂金属负极的方法

    公开(公告)号:CN112490411A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011345022.3

    申请日:2020-11-25

    Abstract: 一种原位成膜保护锂金属负极的方法,它要解决现有锂金属电池抑制锂枝晶生长的方法难以形成均匀的保护膜,保护效果不好的问题。原位成膜保护锂金属负极的方法:一、先制备氧化铝前驱体溶胶,氧化铝前驱体溶胶旋涂在导电基片上,在马弗炉中以630~680℃的温度保温,得到负载有过渡固态电解质膜的导电基片;二、在氩气保护条件下将抛光的金属材料置于负载有过渡固态电解质膜的导电基片上,夹固后分别给导电基片和金属材料施加负电压和正电压,进行阳极氧化处理。本发明通过阳极氧化原位膜保护的锂金属全电池的循环寿命由未保护的锂金属全电池的76圈提升到了300圈。经过该原位保护材料修饰后锂金属电极的稳定性明显提高。

    固体氧化物燃料电池的封接材料及其封接方法

    公开(公告)号:CN1256779C

    公开(公告)日:2006-05-17

    申请号:CN200410043849.3

    申请日:2004-09-06

    Abstract: 固体氧化物燃料电池的封接材料及其封接方法,它涉及一种固体氧化物燃料电池的封接材料及其密封方法。本发明的封接材料由下述摩尔百分比的原料组成:Al2O33~10%、BaCO30~20%、SiO250~67%、CaO 0~15%、Na2CO30~15%、PbO22~9%、B2O310~20%、ZnO 0~5%,它是这样实现的:(1)称取上述原料,球磨后取出烘干;(2)装入瓷坩埚进行煅烧,淬火、粉碎、过筛;(3)重新球磨后装入瓷坩埚,焙烧,淬火、粉碎、过筛;(4)加水后球磨烘干后过筛,制成封接材料粉体;(5)泥料的混练;(6)密封条的压制;(7)密封条的使用;(8)高温封装,得到固体氧化物燃料电池。本发明封接材料具有很强的绝缘性,具有制备与使用方法简单、对器件形状适应性强等优点。

    固体氧化物燃料电池的封接材料及其封接方法

    公开(公告)号:CN1599092A

    公开(公告)日:2005-03-23

    申请号:CN200410043849.3

    申请日:2004-09-06

    Abstract: 固体氧化物燃料电池的封接材料及其封接方法,它涉及一种固体氧化物燃料电池的封接材料及其密封方法。本发明的封接材料由下述摩尔百分比的原料组成:Al2O33~10%、BaCO30~20%、SiO250~67%、CaO 0~15%、Na2CO30~15%、PbO22~9%、B2O310~20%、ZnO 0~5%,它是这样实现的:(1)称取上述原料,球磨后取出烘干;(2)装入瓷坩埚进行煅烧,淬火、粉碎、过筛;(3)重新球磨后装入瓷坩埚,焙烧,淬火、粉碎、过筛;(4)加水后球磨烘干后过筛,制成封接材料粉体;(5)泥料的混练;(6)密封条的压制;(7)密封条的使用;(8)高温封装,得到固体氧化物燃料电池。本发明封接材料具有很强的绝缘性,具有制备与使用方法简单、对器件形状适应性强等优点。

    静电稳定型镍锌铁氧体磁流体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN1979700A

    公开(公告)日:2007-06-13

    申请号:CN200610151005.X

    申请日:2006-11-10

    Abstract: 静电稳定型镍锌铁氧体磁流体及其制备方法和应用,涉及一种铁氧体磁性流体材料及其制备方法和应用。它解决了目前制备磁性流体需要添加一种或多种有机表面活性剂做分散剂,产量低及制备工艺复杂的问题。它的分子式为:NiXZn1-XFe2O4。它的制备方法如下:a.先将各原料用去离子水溶解再混合均匀;b.将NaOH溶液加热至沸腾后,再加入混合溶液,反应0.5~2小时即得到磁性粒子;c.先用去离子水充分清洗再用稀硝酸清洗磁性粒子;d.然后再将放置6~24小时的磁性粒子再用硝酸铁溶液煮沸15~60分钟;e.经真空干燥后再将磁性粒子配制成任意浓度的溶液。本发明的产品具有优良的微波吸收性能,且颗粒均匀、稳定性好等优点。本发明的制备方法具有成本低、工艺过程简单、产量高的优点。

    便携式固体氧化物燃料电池自动检测系统

    公开(公告)号:CN1564012A

    公开(公告)日:2005-01-12

    申请号:CN200410013688.3

    申请日:2004-04-14

    Abstract: 便携式固体氧化物燃料电池自动检测系统,它具体是一种便携式固体氧化物燃料电池的自动检测系统。热电偶(2)的测温端与燃料电池(1)壳体接触,(2)通过温度信号处理单元(3)与模/数转换USB接口模块(7)输入端连接,(1)的两个电源输出端分别连接电压、电流处理单元(4)的两个输入端,氧气源(10)通过第二流量控制器(6)与(1)的输入孔相接,燃料气源(11)通过第一流量控制器(5)与(1)的输入孔相接,(7)的五个输入端分别接(4)的三个输出端、(5)和(6)的输出端,数/模转换模块(8)的四个输出端分别接(4)的两个输入端、(5)和(6)的输入端,(7)的数据端接(8)的数据端,(7)的数据端接计算机(9)的数据端。本发明能对燃料电池的工作温度、气体流量、电压、电流、功率等进行检测。

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