-
公开(公告)号:CN1503389A
公开(公告)日:2004-06-09
申请号:CN02144608.3
申请日:2002-11-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 固体氧化物燃料电池的连接材料及其制备方法和应用,它的分子式为:Pr1-xCaxCr1-δO3,式中0.1≤X≤0.5,0<δ≤0.06。它按如下步骤进行:1、按摩尔比称取以下原料,P6O11∶CaCO3∶Cr2O3=1/6(1-X)∶X∶1/2(1-δ),其中0.1≤X≤0.5,0<δ≤0.06;2、将各原料研磨至200~400目,然后混合;3、将原料在10~20MPa的压力下压制成形;4、将压制后的原料在1000℃~1500℃下烧结10~40小时,即成。它是用Pr1-xCaxCr1-δO3作为固体氧化物燃料电池连接材料的应用,式中0.1≤X≤0.5,0<δ≤0.06。本发明的连接材料具有电导率高、机械强度高、烧结特性好、晶粒间的结合致密的优点。本发明的制备方法具有工艺过程简单、成本低的优点。
-
公开(公告)号:CN116230968A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310234496.8
申请日:2023-03-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 表面自重构中高熵双钙钛矿固体氧化物燃料电池阴极材料及其制备方法和应用,本发明为了解决现有LnBaCo2O5+δ双钙钛矿材料容易产生阳离子的表面偏析以及电极材料表面污染的问题。本发明表面自重构中高熵双钙钛矿固体氧化物燃料电池阴极材料的结构通式为AA'BO5+δ,其中A代表稀土元素,A'代表碱土金属元素,B代表过渡金属元素;所述的稀土元素A为La、Pr、Sm、Nd、Gd中的一种或多种,构型熵1R≤ΔS≤1.61R。本发明中A位或B位元素的无序排列有效地抑制了Ba离子的表面偏析,与传统的双钙钛矿电极相比具有更加优异的氧还原催化活性。BaCoO3‑δ在电极表面的自重构,提高了长期操作过程中的稳定性。
-
公开(公告)号:CN114525537B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202210162784.2
申请日:2022-02-22
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 江东电子材料有限公司
IPC: C25B11/052 , C25B11/061 , C25B11/077 , C25B1/04 , C25B11/031
Abstract: 一种铜金属快速微纳米重构处理方法及其应用,本发明为了解决商业铜金属比表面积小,粗糙程度低的问题。重构处理方法:将金属材料前驱体放入混合氧化溶液中进行氧化处理,清洗后得到具有微纳米多孔纤维结构的金属氧化物前驱体,再将金属氧化物前驱体置于混合还原溶液中进行还原处理,混合还原溶液中含有(NH4)2S2O8和NaOH,得到具有微纳米多孔纤维结构的金属材料。应用是将具有微纳米多孔纤维结构的铜金属作为集流体或者电解水制氢的自支撑电极。本发明利用两步溶液法进行化学氧化和还原处理方法,在数秒的时间范围内,通过铜金属原子的微纳米自发重构在其表面自发形成微纳米纤维结构,实现提高其粗糙程度和比表面积的目的。
-
公开(公告)号:CN110129044A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910420722.5
申请日:2019-05-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C09K11/65 , B82Y20/00 , B82Y40/00 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M4/66 , H01M4/86 , H01M4/88 , H01M10/0525 , H01M10/054 , H01M12/06
Abstract: 一种以生物质为碳源的石墨烯量子点制备方法及其应用,本发明涉及一种以生物质为碳源的石墨烯量子点制备方法及其应用。本发明的目的是为了解决能源转换-存储体系普遍存在电荷传输受限、动力学缓慢等所导致的能量转换效率和储能密度较低的问题。本发明方法为:一、制备生物质前驱液;二、通过水热法或者微波法对生物质前驱液进行预处理;三、然后经过离心、过滤、透析操作制备石墨烯量子点;四、将石墨烯量子点负载到多孔支撑体上制得石墨烯量子点复合材料应用于能源转换-存储体系中。本发明制得石墨烯量子点有极高的催化活性,可以在极小载量下获得极高电池性能,有望取代价格昂贵且储量稀少的贵金属催化剂,本发明应用于能源转换-存储领域。
-
公开(公告)号:CN108281665A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201810079049.9
申请日:2018-01-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/66 , H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/60 , H01M10/0525
Abstract: 一种双层膜保护金属负极的方法,本发明涉及锂金属电极保护材料领域,具体涉及一种双层膜保护金属负极的方法。本发明是要解决现有抑制锂枝晶生长的方法安全性欠佳、界面电阻大、不能从根本上消除枝晶生长及技术繁琐难度较大等问题。方法:一、制备外层保护的复合薄膜;二、制备双层保护的金属电极。本发明中纳米粉体层可有效消除枝晶,复合薄膜层可阻止枝晶刺穿而提高电池的安全性和稳定性,得到的ZnO/(PVDF-HFP)-ZnO双层保护的锂金属对称电池的整体阻抗值比未保护的锂金属对称电池降低了80%~97%。经过该双层保护材料修饰后锂金属电极的稳定性明显提高,锂枝晶得到有效抑制。本发明应用于锂金属电极的制备和修饰领域。
-
公开(公告)号:CN105506335B
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201510980625.3
申请日:2015-12-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22C1/08
Abstract: 利用混合气体制备多孔金属的方法,它为了解决现有制备微纳米多孔金属工艺主要集中在金属材料初始形成过程,方法复杂,严重依赖于模板,对生产设备要求较高的问题。制备多孔金属材料的方法:一、金属材料先用丙酮清洗,然后依次使用无水乙醇和去离子水清洗干净;二、清洗后的金属在惰性气体的保护下升温到550~850℃,然后将燃料气体和氧化气体组成的混合气体通入到承载体内进行多孔化处理。本发明直接利用燃料气体和氧化性的气体在金属内部形成H2O和CO2气体的膨胀溢出,在金属表面和内部形成多孔结构,具有工艺简单、制备方便、无污染的优点,并且可以在已制备好的复杂金属材料器件上实现二次加工,对设备的要求低。
-
公开(公告)号:CN104466199B
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201410757385.6
申请日:2014-12-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/88
Abstract: 一种固体氧化物燃料电池双层阳极的制备方法,本发明涉及固体氧化物燃料电池阳极的制备方法,它为了解决目前浆料涂覆法制备SOFC厚阳极中出现的阳极开裂、脱落的问题。制备方法:一、电解质粉体压制成坯体,烧结得到电解质支撑体;二、将氧化亚镍与电解质混合后研磨,分成初始粉体a和初始粉体b;三、向初始粉体a中加入造孔剂,混合粉体压制成阳极坯体,烧结得到多孔阳极块体;四、初始粉体b中加入粘结剂,涂覆到电解质支撑体上;五、多孔阳极块体放置于涂覆有浆料的阳极坯体上,烧结完成双层阳极的制备。本发明将浆料涂覆法和干压法结合制备双层阳极,阳极的厚度可达0.1~3mm,避免了厚阳极高温烧结过程中的变形、开裂和脱落。
-
公开(公告)号:CN103490076B
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201310493004.3
申请日:2013-10-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/88
Abstract: 一种在多孔基底内表面高温制备针状金属Ni的方法,它涉及固体氧化物燃料电池Ni基电极的制备方法。本发明要解决现有固体氧化物燃料电池传统Ni基阳极高温应用时易烧结,长期工作稳定性差的问题。本发明的方法:一、配制镍金属盐前驱体溶液,二、制备多孔基底骨架,三、浸渍过程,四、冷冻干燥,五、多次浸渍-冷冻干燥,六、针状NiO的制备,七、针状金属Ni的制备,即完成在多孔基底内表面高温制备针状金属Ni的过程。本发明的方法易于操作、方便快捷、制备效率高,制备得到多孔基底中的金属Ni具有独特的针状结构,不易烧结,利于浸渍电极和电池长期高温工作稳定性的提升。本发明应用于航空、航天、新能源和新材料领域。
-
公开(公告)号:CN104091960A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201410359905.8
申请日:2014-07-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M8/04
CPC classification number: H01M4/8875
Abstract: 一种在燃料电池工作期间调控氧化物电极微观形貌的方法,涉及一种调控氧化物电极微观形貌的方法。本发明是为了解决目前调控氧化物电极微结构的方法都是在电极制备过程中进行的,而电极都需要经过高温烧结的处理,使得颗粒团聚,造成电极的有效反应面积及内部孔隙率降低,不利于电极的反应过程,这都大大地浪费了物力和人力还提高了制备成本的技术问题。方法:一、将燃料电池与电化学工作站连接并升温加热;二、在高温下对工作电极进行阳极极化处理,冷却至室温。本发明主要应用于控制燃料电池氧化物电极的微观形貌。
-
公开(公告)号:CN103531825A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310511394.2
申请日:2013-10-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: H01M4/8825
Abstract: 一种有效拓展微纳米电极粒子表面积的方法,它涉及一种拓展电极表面积的方法。本发明的目的是要解决现有固体氧化物燃料电池电极表面积小的问题。具体操作步骤为:一、配制前驱体溶液;二、搅拌、蒸干、还原和烧结;三、酸洗;四、水洗和干燥。优点:一、本发明提供的一种有效拓展微纳米电极粒子表面积的方法,易于操作,方便快捷,制备效率高;二、本发明制备方法简单,不需要昂贵的仪器设备,相比于现在常用的离子刻蚀技术降低了制备成本;三、本发明处理得到的微纳米电极粒子表面积与原微纳米电极粒子表面积相比提高了1.4倍~1.8倍。本发明可使微纳米电极粒子的表面积得到拓展。
-
-
-
-
-
-
-
-
-