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公开(公告)号:CN105762391B
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201610237736.X
申请日:2016-04-15
Applicant: 暨南大学
IPC: H01M8/10 , H01M8/1016 , H01M4/94
Abstract: 本发明属于燃料电池和电解池技术领域,公开了一种组件组成一体化的质子导体低温固体氧化物电池及其制备方法。该电池包括阳极层、阴极层和夹在阳极层和阴极层之间的质子导体电解质层,其中所述质子导体电解质层包含BaZrO3基氧化物、BaCeO3基氧化物、SrZrO3基氧化物、SrCeO3基氧化物和CaZrO3基氧化物中的至少一种;其中所述的阳极层和阴极层的组件组成和质子导体电解质层选取的氧化物一致;阴极层和所述阳极层为多孔结构,质子导体电解质层为无连续孔结构。本发明的组件组成一体化的质子导体低温固体氧化物电池具有更低的操作温度、更稳定的结构、更好的操作稳定性,可被用于固体氧化物燃料电池或固体氧化物电解池。
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公开(公告)号:CN105845945A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610237625.9
申请日:2016-04-15
Applicant: 暨南大学
CPC classification number: H01M4/8605 , H01M4/9016
Abstract: 本发明属于燃料电池和电解池技术领域,公开了一种中低温质子导体固体氧化物电池用复合电极及其制备方法。该中低温质子导体固体氧化物电池用复合电极通过在氢气气氛下加热还原A位缺陷的质子导体氧化物,原位生长得到纳米金属颗粒于质子导体氧化物上,并和质子导体氧化物组成得到复合电极。本发明的中低温质子导体固体氧化物电池用复合电极具有优越的热稳定性和催化活性,可被用于固体氧化物燃料电池或固体氧化物电解池,且具有更低的操作温度,更具有实际应用价值;该电极中的纳米金属颗粒可以在还原气氛的条件下被原位制备出来,并且在氧化气氛的条件下返回到质子导体氧化物的晶格,故该电极中的金属纳米颗粒催化剂在一定程度上是可再生的。
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公开(公告)号:CN105762391A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610237736.X
申请日:2016-04-15
Applicant: 暨南大学
IPC: H01M8/10 , H01M8/1016 , H01M4/94
CPC classification number: Y02P70/56 , H01M8/1016 , H01M4/94 , H01M8/1069 , H01M2008/1293
Abstract: 本发明属于燃料电池和电解池技术领域,公开了一种组件组成一体化的质子导体低温固体氧化物电池及其制备方法。该电池包括阳极层、阴极层和夹在阳极层和阴极层之间的质子导体电解质层,其中所述质子导体电解质层包含BaZrO3基氧化物、BaCeO3基氧化物、SrZrO3基氧化物、SrCeO3基氧化物和CaZrO3基氧化物中的至少一种;其中所述的阳极层和阴极层的组件组成和质子导体电解质层选取的氧化物一致;阴极层和所述阳极层为多孔结构,质子导体电解质层为无连续孔结构。本发明的组件组成一体化的质子导体低温固体氧化物电池具有更低的操作温度、更稳定的结构、更好的操作稳定性,可被用于固体氧化物燃料电池或固体氧化物电解池。
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公开(公告)号:CN105845945B
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201610237625.9
申请日:2016-04-15
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明属于燃料电池和电解池技术领域,公开了一种中低温质子导体固体氧化物电池用复合电极及其制备方法。该中低温质子导体固体氧化物电池用复合电极通过在氢气气氛下加热还原A位缺陷的质子导体氧化物,原位生长得到纳米金属颗粒于质子导体氧化物上,并和质子导体氧化物组成得到复合电极。本发明的中低温质子导体固体氧化物电池用复合电极具有优越的热稳定性和催化活性,可被用于固体氧化物燃料电池或固体氧化物电解池,且具有更低的操作温度,更具有实际应用价值;该电极中的纳米金属颗粒可以在还原气氛的条件下被原位制备出来,并且在氧化气氛的条件下返回到质子导体氧化物的晶格,故该电极中的金属纳米颗粒催化剂在一定程度上是可再生的。
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