片状尖晶石钴铁氧体及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119873898A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202411858500.9

    申请日:2024-12-17

    Applicant: 渤海大学

    Abstract: 本申请提供了一种片状尖晶石钴铁氧体及其制备方法与应用,属于固体氧化物电池技术领域。本申请将Co源、Fe源溶于去离子水,加入柠檬酸搅拌均匀后,水浴加热至溶液变为红棕色透明凝胶,干燥,研磨,得到第一粉末。然后以激光功率为x在空气气氛下对第一粉末进行两次CO2激光诱导,得到第二粉末。其中,4W<x≤10W。最后,将第二粉末洗涤,干燥,得到片状形貌的尖晶石钴铁氧体。与普通尖晶石钴铁氧体相比,将前述片状尖晶石钴铁氧体作为阴极材料应用于SOFC中,可使电池的极化阻抗降低0.023Ωcm2,最大功率密度增加0.38W cm‑2,提高SOFC的氧还原活性和稳定性。此外,采用CO2激光诱导法还有利于简化制备工艺,减少时间成本,提高生产效率。

    一种原位构建的纳米异质结构复合阴极材料及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN118572135B

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202410709491.0

    申请日:2024-06-03

    Applicant: 渤海大学

    Abstract: 本发明公开了一种原位构建的纳米异质结构复合阴极材料及其制备方法、应用,首先采用溶胶‑凝胶法制备钙钛矿前驱体材料(Pr0.4Sr0.3Ba0.3)0.95Co0.2Fe0.8‑xNixO3‑δ,然后将前驱体材料于还原气氛中预处理,使CoFeNi和Pr2NiO4在前驱体材料表面均匀分散的原位还原析出;再对其进行再氧化处理,获得ComFenNi3‑m‑nO4、NiO和(Pr0.4Sr0.3Ba0.3)0.95Co0.2Fe0.8‑xNixO3‑δ构建的纳米异质结构复合阴极材料,0.05≤x≤0.1,δ为氧的非化学计量数。ComFenNi3‑m‑nO4和NiO纳米颗粒在钙钛矿上的不可逆出溶,为氧还原反应提供更多的活性位点,增大了氧空位浓度,提高阴极表面的催化活性,显著改善了氧还原反应动力学,表现出良好的电化学性能。ComFenNi3‑m‑nO4和NiO纳米颗粒与钙钛矿主相相互作用进而提高结构稳定性,有效地避免了在长时间工作过程中的纳米颗粒脱落和团聚现象,提高了电池的输出稳定性。

    固体氧化物燃料电池阴极材料的性能提升方法

    公开(公告)号:CN117263260B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202311088958.6

    申请日:2023-08-28

    Applicant: 渤海大学

    Abstract: 本发明提供了一种固体氧化物燃料电池阴极材料的性能提升方法。本发明以硝酸钴,硝酸钡,硝酸钕和硝酸锶为原料,将其按照预定的化学计量比混合后,加入柠檬酸和聚乙二醇进行反应,调节pH值后,经加热和煅烧处理,得到阴极材料粉末;再利用硼氢化钠溶液对阴极材料粉末进行还原处理,即可有效提升阴极材料的性能。通过上述方式,本发明能够在不进行金属阳离子掺杂的条件下,利用硼氢化钠溶液对溶胶凝胶法制备的NdBa0.5Sr0.5Co2O5+δ进行还原,以增加阴极材料表面的氧缺陷,并改变Co的价态,为阴极材料提供更多的氧空位,进而提高提升阴极材料的氧还原活性,使其表现出优异的电化学性能。

    一种用于混合电容器的三元复合电极材料及其应用

    公开(公告)号:CN112062166B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202010890563.8

    申请日:2020-08-29

    Applicant: 渤海大学

    Abstract: 一种用于混合电容器的三元复合电极材料及其应用,所述三元电极材料为NixVyMnZO2,步骤是:配制乙酸镍‑乙酸锰混合溶液和碳酸钠‑氨水混合溶液,将碳酸钠‑氨水混合溶液滴加至乙酸镍‑乙酸锰混合溶液中搅拌均匀后静置,弃去上层清液,离心处理,保留沉淀物,干燥并研磨后,加入偏钒酸铵和蒸馏水室温超声处理,放入液氮中于快速冷冻干燥后,再次研磨,放置马弗炉中,高温烧结,随炉冷却,研磨过筛后,得到产品。制备方法条件简便、易控制,工艺合理,使得钒、镍、锰氧化物充分分散到体系中,加强锂离子的存储,从而提高电极性能。

    一种原位构建的纳米异质结构复合阴极材料及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN118572135A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410709491.0

    申请日:2024-06-03

    Applicant: 渤海大学

    Abstract: 本发明公开了一种原位构建的纳米异质结构复合阴极材料及其制备方法、应用,首先采用溶胶‑凝胶法制备钙钛矿前驱体材料(Pr0.4Sr0.3Ba0.3)0.95Co0.2Fe0.8‑xNixO3‑δ,然后将前驱体材料于还原气氛中预处理,使CoFeNi和Pr2NiO4在前驱体材料表面均匀分散的原位还原析出;再对其进行再氧化处理,获得ComFenNi3‑m‑nO4、NiO和(Pr0.4Sr0.3Ba0.3)0.95Co0.2Fe0.8‑xNixO3‑δ构建的纳米异质结构复合阴极材料,0.05≤x≤0.1,δ为氧的非化学计量数。ComFenNi3‑m‑nO4和NiO纳米颗粒在钙钛矿上的不可逆出溶,为氧还原反应提供更多的活性位点,增大了氧空位浓度,提高阴极表面的催化活性,显著改善了氧还原反应动力学,表现出良好的电化学性能。ComFenNi3‑m‑nO4和NiO纳米颗粒与钙钛矿主相相互作用进而提高结构稳定性,有效地避免了在长时间工作过程中的纳米颗粒脱落和团聚现象,提高了电池的输出稳定性。

    一种自牺牲模板法制备LaF3的方法

    公开(公告)号:CN109694100B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201910102675.X

    申请日:2019-02-01

    Applicant: 渤海大学

    Abstract: 一种自牺牲模板法制备LaF3的方法,包括以下步骤:(1)制成硝酸镧溶液;(2)搅拌加入硫酸铵颗粒;(3)搅拌加入氨水调节pH,继续搅拌得到一次悬浊液;(4)置于反应釜中进行一次沉淀反应,生成的反应纳米片层状化合物沉淀在底部;(5)离心分离的固相水洗;(6)水洗固相加水后用超声震荡;(7)加入NH4F溶液,在密封条件下进行二次沉淀反应;(8)离心分离出二次离心固相,经水洗和醇洗后干燥。本发明的方法简单易行,不需煅烧及有机溶剂,产品性能良好。

    一种发射近红外光的硫氧化镧荧光粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN108410464B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201810171488.2

    申请日:2018-03-01

    Applicant: 渤海大学

    Abstract: 一种发射近红外光的硫氧化镧荧光粉及其制备方法,荧光粉化学式为(LaxYbyTmz)2O2S,x+y+z=1,0.7≤x≤0.98,0.01≤y≤0.2,0.01≤z≤0.1。制法为:分别向氧化镧,氧化镱和氧化铥粉末中加蒸馏水,搅拌升温后逐滴滴入浓硝酸至澄清,配置相应浓度的硝酸镧溶液,硝酸镱溶液和硝酸铥溶液,并按配比混成混合溶液,向其中加入硫酸铵颗粒,搅拌至混合溶液澄清,加入氨水调节pH并搅拌得均匀悬浊液,控制时间温度进行反应,将产物经分离与干燥后的产物在氢气中煅烧,得到硫氧化镧荧光粉。本发明方法制得的荧光粉可发射近乎纯正的近红外光(802nm),位于可见光区杂光近乎完全淬灭,利于提高色纯度和标记信号强度。

    一种发射近红外光的硫氧化镧荧光粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN108410464A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810171488.2

    申请日:2018-03-01

    Applicant: 渤海大学

    CPC classification number: C09K11/7771 B82Y20/00 B82Y30/00 B82Y40/00

    Abstract: 一种发射近红外光的硫氧化镧荧光粉及其制备方法,荧光粉化学式为(LaxYbyTmz)2O2S,x+y+z=1,0.7≤x≤0.98,0.01≤y≤0.2,0.01≤z≤0.1。制法为:分别向氧化镧,氧化镱和氧化铥粉末中加蒸馏水,搅拌升温后逐滴滴入浓硝酸至澄清,配置相应浓度的硝酸镧溶液,硝酸镱溶液和硝酸铥溶液,并按配比混成混合溶液,向其中加入硫酸铵颗粒,搅拌至混合溶液澄清,加入氨水调节pH并搅拌得均匀悬浊液,控制时间温度进行反应,将产物经分离与干燥后的产物在氢气中煅烧,得到硫氧化镧荧光粉。本发明方法制得的荧光粉可发射近乎纯正的近红外光(802nm),位于可见光区杂光近乎完全淬灭,利于提高色纯度和标记信号强度。

    一种LED用镥硅酸盐氧化物绿色荧光材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107603621A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710801794.5

    申请日:2017-09-07

    Applicant: 渤海大学

    Abstract: 一种LED用镥硅酸盐氧化物绿色荧光材料及其制备方法和应用,分子式为:(Ba1-XSrX)8.86Lu2Si6O24:0.14Eu2+,其中0<x≤0.25。制备方法是:按照摩尔比Ba:Sr:Lu:Si:Eu=8.86(1-x):8.86x:2:6:0.14称取原料,将原料混合得到混合粉料,将管式炉温度升高至1400℃,在还原气氛下,将混合粉料保温煅烧5h,随后管式炉冷却至室温,得到绿色荧光材料。优点是:该荧光材料提供了半导体照明中高显色性所需的绿色光谱,同时具有高的热稳定性和化学稳定性,制备方法简便,产品易大量生产,极具产业应用价值。

Patent Agency Ranking