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公开(公告)号:CN118026674A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202311803528.8
申请日:2023-12-26
Applicant: 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
IPC: C04B35/488 , C04B35/622 , C04B38/06 , H01M8/1226 , H01M8/1246
Abstract: 本发明属于固体氧化物燃料电池技术领域,具体地说涉及一种具有梯度孔结构的SOFC阳极支撑体及其制备方法,制备方法包括以下步骤:将YSZ‑NiO、甲基纤维素、第一造孔剂、助剂和水混合,得到第一泥料;将YSZ‑NiO、甲基纤维素、第二造孔剂、助剂和水混合,得到第二泥料;将第一泥料和第二泥料挤出成型,得到阳极支撑体湿坯;对所述阳极支撑体进行干燥、烧结处理后,得到具有梯度孔结构的SOFC阳极支撑体。
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公开(公告)号:CN117954638A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202311739045.6
申请日:2023-12-18
Applicant: 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
IPC: H01M4/88 , H01M8/1246 , H01M4/86
Abstract: 本发明属于燃料电池技术领域,具体地说涉及一种具有梯度孔结构阴极的固体氧化物燃料电池及其制备方法,制备方法包括以下步骤:称取聚苯醚砜、N‑甲基吡咯烷酮、聚乙烯吡咯烷酮、聚乙烯醇,搅拌处理后得到混合液;称取松油醇、甘油、油酸,搅拌均匀得到混合物;称取LSCF粉体、GDC粉体,加入混合液和混合物,搅拌均匀得到阴极浆料;将所述阴极浆料丝印到半电池上,得到全电池;将所述全电池浸于水中;将所述全电池从水中取出后进行烧结处理,得到具有梯度孔结构阴极的固体氧化物燃料电池。
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公开(公告)号:CN113929498B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202111085483.6
申请日:2021-09-16
Applicant: 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
IPC: H01M8/12 , H01M8/1253 , C04B41/89
Abstract: 本发明公开了一种用于制备阻隔层的涂料、阻隔层的制备方法及阻隔层。一种用于制备阻隔层的涂料包括硝酸盐、助燃剂、水溶液,所述硝酸盐包括硝酸钆和硝酸铈,所述硝酸钆与硝酸铈的摩尔比例为1:9;所述助燃剂的摩尔量为金属离子摩尔量的1.5‑2倍。一种上述任一所述的阻隔层的制备方法,包括以下步骤:将上述任一所述的涂料涂布到电解质片上进行预烧结,使硝酸盐分解得到GDC粉体,并得到阻隔层预制体;将烧结助剂涂布到阻隔层预制体上;将阻隔层预制体进行烧结,得到阻隔层;一种阻隔层,所述阻隔层由上述任一所述的阻隔层的制备方法制备。
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公开(公告)号:CN115472864A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211141599.1
申请日:2022-09-20
Applicant: 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
IPC: H01M8/0271 , H01M8/10
Abstract: 本发明公开了一种SOFC用阳极支撑体制备方法,包括以下步骤:制备支撑体泥料,将所述支撑体泥料包括骨料颗粒、粘结剂、造孔剂;所述粘结剂包括粘结剂A和/或粘结剂B;所述造孔剂粒径小于100nm,所述造孔剂包括金属元素;将所述支撑体泥料制备支撑体湿坯,将所述支撑体湿坯干燥得到支撑体干坯;将所述支撑体干坯排胶后,进行分段烧结,得到所述SOFC用阳极支撑体;所述SOFC用阳极支撑体孔隙率为48‑52%,抗折强度为18‑22Mpa,渗透率μ=(1‑2)×10‑8m·m3/m2·Pa·s;实现制备过程中避免造孔剂极易团聚的问题,从而避免阳极支撑体内部晶粒大小、孔隙大小不均的问题,避免排胶困难造成产品开裂以及部分晶格不稳定问题。
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公开(公告)号:CN113381048B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202110590846.5
申请日:2021-05-28
Applicant: 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
IPC: H01M8/1226
Abstract: 本发明公开了一种用于固体氧化物燃料电池的支撑电极层,所述支撑电极层通过挤出成型法制得,制备所述支撑电极层的混合料中包括陶瓷纤维,所述陶瓷纤维被还原后可转化为可传导电子的导体。本发明还提供了一种包括上述支撑电极层的固体氧化物燃料电池及其制备方法,得到的固体氧化物燃料电池的电子导电效率高,电阻小,韧性和强度高,使用寿命长。
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公开(公告)号:CN115312723A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210969588.6
申请日:2022-08-12
Applicant: 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种具有壳状结构的锰钴镍酸钠正极材料及其制备方法,所述具有壳状结构的锰钴镍酸钠正极材料内核以及包覆在内核外部的核壳;所述内核包括Mn元素、Ni元素、Na元素;所述核壳包括Co元素、C元素;所述具有壳状结构的锰钴镍酸钠正极材料的放电比容量≥174mAh﹒g‑1;经过100圈的充放电循环后,放电容量≥120mAh﹒g‑1;所述开路电压≥2.75V;所述正极材料制备的电极放电比容量高,经过多次充放电循环后,放电容量不迅速降低,且使用寿命长;通过所述具有壳状结构的锰钴镍酸钠正极材料制备方法,实现所述材料的制备。
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公开(公告)号:CN113363509B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202110602125.1
申请日:2021-05-31
Applicant: 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基片式SOFC阳极支撑体的制备方法,包括如下步骤:1)以质量份数计,将600~1000份NiO‑YSZ粉体、20~100份造孔剂、10~30份聚丙烯酸、150~250份丙烯酰胺单体、1~2.5份交联剂和100~150份去离子水,混匀,调节pH值至9~10,再加入5~30份增塑剂,混匀,得到混合料浆;将混合料浆研磨、过筛,搅拌除气,再加入2~10份四甲基乙二胺水溶液和2~10份过硫酸铵水溶液,混匀,得到浇注料浆;2)将镍丝铺设在模具内,形成网格状,再将浇注料浆浇注在模具内,凝胶化后,干燥,脱模,得到具有镍网骨架的坯体,将所述坯体烧结,得到基片式SOFC阳极支撑体。本发明制备的基片式SOFC阳极支撑体的强度较高,稳定性好,不易断裂。同时本发明还公开了一种基片式SOFC支撑体及其制造设备。
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公开(公告)号:CN113954228A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111244919.1
申请日:2021-10-26
Applicant: 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
Abstract: 本发明提供一种SOFC支撑体加工系统,包括:传送装置;上料装置;扫描分析系统,用于根据预设长度和/或宽度信息通过扫描待加工件得到待加工件的切割定位点,和/或用于通过扫描切割后待加工件得到切割后待加工件平面加工的基准面;根据切割定位点对待加工件进行切割的切割装置;根据基准面对切割后待加工件的上表面和/或下表面进行平面加工的平面加工装置;所述传送装置位于上料装置、切割装置和平面加工装置上方,扫描分析系统围绕设置于切割装置和平面加工装置的外侧。本发明扫描分析系统获取切割定位点、平面加工基准面,切割装置基于切割定位点切割长宽,平面加工装置基于基准面进行平面加工,处理后尺寸精度高,均一性好。
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公开(公告)号:CN119019183A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202410927524.9
申请日:2024-07-11
Applicant: 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
IPC: C04B38/06 , C04B35/01 , C04B35/622 , C04B35/638 , H01M8/1226 , H01M8/1213
Abstract: 本发明公开了一种固体氧化物电池支撑体及功能层制备方法包括以下步骤:制备支撑体泥料,所述支撑体泥料包括N i O、(Y2O3)0.03‑(ZrO2)0.97、造孔剂;制备支撑体过渡层喷射物料,所述支撑体过渡层喷射物料包括过渡层表面粗化剂;制备功能层材料料浆,所述功能层材料料浆为熔融的N i O‑8YSZ;通过支撑体泥料制备支撑体初级坯体;在所述支撑体初级坯体表面喷涂支撑体过渡层喷射物料,得到支撑体二级坯体;将所述支撑体二级坯体进行排胶;将所述支撑体素坯进行烧结,支撑体包括表面凹凸不平的支撑体过渡层以及与支撑体过渡层连接的支撑体基体层;实现固体氧化物电池中支撑体强度高同时孔隙率高、开孔率高,功能层催化性能高,且支撑体与功能层结合强度高。
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公开(公告)号:CN114725454B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202210358894.6
申请日:2022-04-06
Applicant: 山东工业陶瓷研究设计院有限公司
IPC: H01M8/0662 , H01M8/0271 , H01M8/0247 , H01M8/0243 , H01M8/0236
Abstract: 本发明公开了一种SOFC电池,包括过滤层、功能层,以及连接过滤层、功能层的支撑体;所述功能层包括阳极功能层、电解质层、阴极功能层;所述阳极功能层、阴极功能层通过电解质层连接;所述阳极功能层与所述支撑体连接;所述SOFC电池工作时,燃气先与所述过滤层接触后再与支撑体接触;所述支撑体的孔隙率为25‑35%,支撑体强度为大于20MPa;以及SOFC电池制备方法;通过过滤层利用SOFC电池工作时的温度实现对燃气中的S元素在过滤层的截留及积碳问题的前置处理,既不降低支撑体的燃气导气效率,又有效降低了支撑体与阳极功能层的硫化物的毒化、积碳问题,且没有明显增加电池的制作成本。
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