一种固体氧化物燃料电池用管状陶瓷支撑体及其制备方法

    公开(公告)号:CN119899032A

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202510074568.6

    申请日:2025-01-17

    Abstract: 本发明公开了一种固体氧化物燃料电池用管状陶瓷支撑体及其制备方法,属于固体氧化燃料电池技术领域。本发明解决了挤出成型法制备管状SOFC支撑体存在坯体受环境温、湿度影响大,坯体易开裂变形、原料消耗量大、剩余坯料二次利用困难等问题。本发明首先制备粉体材料,然后将其与蜡混合形成浆料,或与NiO混合后再与蜡混合形成浆料,将浆料冷却并捏合得到坯料,将坯料在加热下挤出成型,得到坯体,对坯体进行排蜡和烧结,得到管状陶瓷支撑体。本发明提供的制备方法成品率高,受环境温、湿度影响小,原料消耗量小、坯体不易开裂变形、剩余坯料可重复利用,且制备出的管状支撑体致密性和孔隙率适宜、具有一定硬度,适用于工业化生产和应用。

    一种高比表面积氨分解催化剂的瞬时合成方法

    公开(公告)号:CN119746854A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411952127.3

    申请日:2024-12-27

    Abstract: 本发明提供了一种贵金属/稀土氧化物复合材料的瞬时合成方法,包括以下步骤,首先将稀土可溶盐、贵金属可溶盐和溶剂经过混合后,进行静置,得到前驱体溶液;然后将上述步骤得到的前驱体溶液和载气经过雾化后,送入高温的反应装置中进行反应后,形成大比表面积的材料粉体,然后在载气的作用下,粉体进入静电粉末收集装置后,得到贵金属/稀土氧化物复合材料。本发明提供了一种能够用于高比表面积氨分解催化剂的瞬时合成方法,实现氨分解催化剂的瞬时合成。本发明提供的合成方法能够快速的制备高比表面积的氨分解催化剂,满足高性能的氨分解催化剂需求,产物纯度高,而且合成方法简单,条件温和,合成效率高,更加适于工业化生产的推广和应用。

    一种锂氧气电池用多功能准均相催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN119361726A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411285550.2

    申请日:2024-09-13

    Abstract: 本发明公开了一种锂氧气电池用多功能准均相催化剂及其合成方法。这种多功能准均相催化剂由过渡金属离子与碳化聚合物点结构组成,是含有活性催化位点的碳纳米材料,在电解液中具有良好的分散性。应用于锂氧气电池中,该催化剂能结合电解液溶剂分子,通过降低溶剂分子最高占有轨道能级能量,从而显著增大电解液电化学窗口;通过精细调控溶剂化结构和静电屏蔽机制,有效保护锂金属负极;通过稳定超氧根中间体,增大放电容量;借助共沉积机制和催化活性位点,降低充电过电势,提高循环稳定性。

    一种高温固体氧化物燃料电池/电解池有序电极构筑的方法

    公开(公告)号:CN115064709B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202210722440.2

    申请日:2022-06-24

    Abstract: 本发明提供了一种高温固体氧化物燃料电池/电解池用电极的制备方法,包括以下步骤,首先将电解质粉体、金属粉体、助剂和有机溶剂进行球磨混合后,得到电极流延浆料;然后将上述步骤得到的电极流延浆料脱泡和静置陈化后,进行流延,得到陶瓷膜生胚;再将上述步骤得到的陶瓷膜生胚进行激光辐照切割后,形成表面具有凹凸有序结构的生坯电极;最后将上述步骤得到的生坯电极经过烧结后,得到电极。本发明构建了介孔和大孔均匀分布的电极结构,能够有效扩大电极与电解质或电极与反应物的界面长度,减少浓差极化的影响,从而提高电池性能,增强界面稳定性,而且采用这种结构的电池厚度几乎不变,并且没有引入其他组分。

    一种Ba基质子导体电解质的瞬时合成工艺

    公开(公告)号:CN114907100B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202210545479.1

    申请日:2022-05-19

    Abstract: 本发明提供了一种Ba基质子导体电解质的制备方法,包括以下步骤,首先将金属氧化物和碳酸盐经过球磨后,得到湿磨混料;再将上述步骤得到的湿磨混料经过成型后,得到粉末压片;然后在保护性气氛下,将上述步骤得到的粉末压片置于金属加热片之间,对金属加热片通电加热并保温后,得到烧结的Ba基质子导体电解质。本发明提出的瞬时质子导体的制备及致密化烧结的方法,还能够调节电流的施加值,改善Ba基质子导体电解质的烧结参数,快速地合成能够减少挥发Ba元素的损失。而且制备工艺简单,能源利用率高,设备简单,合成条件简化,具有很好的稳定性、重复性和可控性,可用于Ba基质子导体的快速合成和反应烧结等批量制备过程。

    一种Ba基质子导体电解质的瞬时合成工艺

    公开(公告)号:CN114907100A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210545479.1

    申请日:2022-05-19

    Abstract: 本发明提供了一种Ba基质子导体电解质的制备方法,包括以下步骤,首先将金属氧化物和碳酸盐经过球磨后,得到湿磨混料;再将上述步骤得到的湿磨混料经过成型后,得到粉末压片;然后在保护性气氛下,将上述步骤得到的粉末压片置于金属加热片之间,对金属加热片通电加热并保温后,得到烧结的Ba基质子导体电解质。本发明提出的瞬时质子导体的制备及致密化烧结的方法,还能够调节电流的施加值,改善Ba基质子导体电解质的烧结参数,快速地合成能够减少挥发Ba元素的损失。而且制备工艺简单,能源利用率高,设备简单,合成条件简化,具有很好的稳定性、重复性和可控性,可用于Ba基质子导体的快速合成和反应烧结等批量制备过程。

    一种复合固态电解质-正极复合材料及其制备方法、锂氧气电池

    公开(公告)号:CN113948717A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202111202920.8

    申请日:2021-10-15

    Abstract: 本发明提供了一种复合固态电解质‑正极复合材料,包括多孔‑致密‑多孔骨架材料;复合在多孔‑致密‑多孔骨架材料一侧的多孔层中的固体电解质;复合在多孔‑致密‑多孔骨架材料另一侧的多孔层中的正极材料;所述骨架材料包括固态电解质骨架材料。本发明将固态电解质和正极进行了一体化的设计,而且形成了有机无机复合固态电解质,具有更宽的电化学稳定窗口,避免了锂负极与固态电解质严重的副反应,有效提高了锂负极与固态电解质的界面接触和稳定性,还能有效抑制锂枝晶的生长,一体化结构设计增加了电解质/电极界面接触。此外,本发明提供的制备方法简单易行,可控性高,适合多种无机固态电解质。

    一种金属-氧气二次电池
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106935802B

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201710352902.5

    申请日:2017-05-18

    Abstract: 本发明提供了一种金属‑氧气二次电池,包括正极、负极和电解液;所述负极包括锂钠合金。本发明采用非常规合金‑锂钠合金,作为金属‑氧气二次电池的负极,利用氧气,放电时,反应生成过氧化锂和过氧化钠附着在正极上,将化学能转化为电能;充电时,正极上的过氧化锂和过氧化钠分解,释放氧气,实现氧气的循环利用。本发明填补了非常规概念上的金属合金用于空气电池技术领域的空白,扩展了空气电池的研究领域,简洁高效,解决了支晶效应,减少因反复循环而产生的裂纹,具有高稳定性,原子利用率高,符合绿色化学的要求,有利于氧气的存储、循环,以及大规模可再生能源的循环存储与利用。

    一种钴碲化合物及其固相制备方法、锂空气电池

    公开(公告)号:CN111129526A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911422243.3

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 本发明提供了一种钴碲化合物,所述钴碲化合物为具有纳米颗粒状形貌的钴碲化合物;所述钴碲化合物包括CoTe和/或CoTe2。本发明制备得到了具有纳米颗粒状形貌的钴碲化合物,该纳米颗粒粒径尺寸均一,更有利于后续的相关应用和提升应用效果。本发明利用固相球磨技术制备钴碲化合物,技术门槛低,颗粒尺寸均匀,目标产物可调控,产量高,重复性好,在工业生产上具有重要意义,是一种高效、节能、易于操作且零污染的化合物制备路线,实现了钴碲化合物的批量、快速合成。而且,本发明还首次将钴碲化合物应用于锂空气电池的正极催化材料,取得了较好的催化效果。

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