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公开(公告)号:CN110391426A
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201910694317.2
申请日:2019-07-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种提高固体氧化物燃料电池阴极长期稳定性的方法,属于固体氧化物燃料电池领域。本发明要解决固体氧化物燃料电池在长期工作过程中阴极性能逐渐发生衰减的问题。本发明方法:将LSCF纳米材料与碳纳米纤维粉体混合均匀,加入乙基纤维素的松油醇溶液,混合均匀再加入无水乙醇,磁力搅拌均匀,得到阴极浆料;然后采用丝网印刷法将阴极浆料涂覆在GDC电解质片上,烧结,即得到LSCF阴极骨架;然后LSCF阴极骨架上浸渍GDC硝酸盐溶液,然后烘干,烧结,得到LSCF-GDC复合阴极。采用此方法制备的LSCF-GDC复合阴极表现出更加良好的长期稳定性。本发明主要应用于固体氧化物燃料电池。
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公开(公告)号:CN110190291A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910614848.6
申请日:2019-07-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 金属空气电池的空气电极催化剂及其制备方法和金属空气电池空气电极的制备方法,属于金属空气电池的技术领域。本发明要解决现有金属-空气电池放电容量低和长期稳定性差的问题。制备方法:按照NiCo2Ox和NiCo2Ny中各元素的摩尔比称取硝酸镍、硝酸钴和氮源,溶于N,N-二甲基甲酰胺中,在室温下磁力搅拌至完全溶解后加入聚乙烯吡咯烷酮,搅拌6小时后加入螯合剂;制得澄清的静电纺丝前驱液;静电纺丝后高温烧结。本发明催化剂具有优于贵金属的OER、ORR性能,可以用作金属空气电池的空气电极,选取其中的锌空气电池为测试体系测得其放电容量高达155.13mW cm-2,运行600h后性能无衰减。
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公开(公告)号:CN103107342B
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201310023038.6
申请日:2013-01-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一维纳米纤维SSC基复合阴极的制备方法,本发明涉及阴极的制备方法。本发明是要解决现有方法制备的阴极界面极化阻抗大的技术问题。本发明的复合阴极为以电解质片、阳极或阴极为支撑体,在支撑体上附着一维纳米纤维状SSC阴极材料Sm1-xSrxCoO3-δ,在SSC纤维上附着电解质纳米微粒,其制备方法:多次少量浸渍的方法,将电解质前驱液浸渍到一维纳米纤维状SSC阴极骨架中,经烧结后最终形成一维纳米纤维状SSC基复合阴极。本发明的复合阴极可用于中低温固体氧化物燃料电池中。
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公开(公告)号:CN103531823A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310533941.7
申请日:2013-11-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: H01M4/8652 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01M4/8803 , H01M4/8817 , H01M4/8853
Abstract: 一维纳米纤维基Ni-GDC复合阳极材料及其制备方法,本发明涉及一种中低温固体氧化物燃料电池阳极材料及其制备方法。本发明是要解决现有的镍基阳极在使用碳基燃料时,电池高温工作条件下会发生镍团聚现象,致使阳极性能发生衰减的问题,本发明采用静电纺丝技术和煅烧方法制备了GDC纳米纤维,将GDC纳米纤维表面化学镀镍,得到一维纳米纤维基Ni-GDC复合阳极材料。本发明一维纳米纤维基Ni-GDC复合阳极材料中GDC陶瓷纤维表面镀覆的镍颗粒分散性好,镍与陶瓷间具有较好的结合性,用一维纳米纤维基Ni-GDC复合阳极制备的电极,可有效降低镍团聚程度,可用于中低温固体氧化物燃料电池领域。
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公开(公告)号:CN102646857A
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN201210152771.3
申请日:2012-05-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M10/54
CPC classification number: Y02W30/84
Abstract: 本发明一种废旧Li3V2(PO4)3正极材料的回收再生方法,它涉及废旧锂离子电池正极材料的回收再利用方法。本发明要解决现有技术中没有废旧磷酸钒锂电极材料的回收再利用方法。方法:将废旧磷酸钒锂电池充分放电后,分离出正极极片,用碱液溶解铝箔,分离出正极粉料;将正极粉料在高温氧化气氛中保温,得固体粉末,测其中各元素的含量,补加锂、钒和碳源后,将固体粉末溶于盐酸中,蒸干水分得固体混合物;将固体混合物干燥后高温煅烧得前驱体,将前驱体在惰性气氛、800℃下煅烧,得正极材料。本发明工艺简单,酸用量小,分离提纯方便,所制备的正极材料,各项性能均满足使用需求。本发明用于废旧锂离子电池的回收再利用。
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公开(公告)号:CN102623716A
公开(公告)日:2012-08-01
申请号:CN201210110887.0
申请日:2012-04-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种中温固体氧化物燃料电池一维纳米复合阴极及其制备方法,它涉及中温固体氧化物燃料电池阴极及其制备方法,它是要解决现有的LSCF/GDC复合粉体阴极极化电阻高的技术问题。本阴极是以Ce0.8Gd0.2O1.9电解质片为基体,其表面涂覆纳米棒状La0.8Sr0.2Co0.2Fe0.8O3粉体,而且纳米棒上附着Ce0.8Gd0.2O1.9纳米颗粒。制备:将硝酸盐配成前驱液,静电纺丝后烧结,得到纳米棒状粉体,将该粉体涂覆在电解质片上烧结,再渗透硝酸钆与硝酸铈混合液后,再烧结后即得;或者将LSCF纳米棒状粉体与Ce0.8Gd0.2O1.9纳米粉体混合后涂在电解质片烧结后即得。用于中温固体氧化物燃料电池。
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公开(公告)号:CN113285077B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202110545212.8
申请日:2021-05-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种用于抑制固体氧化物燃料电池铬中毒的复合阴极及其制备方法,它涉及复合阴极的制备方法。它是要解决现有的固体氧化物燃料电池LSCF阴极的易铬中毒的技术问题。本发明的复合阴极由LSCF颗粒层和钡镍铁基氧化物层组成,其中钡镍铁基氧化物层包覆在LSCF颗粒层上。制备方法:一、制备LSCF颗粒;二、将LSCF颗粒烧结在固体电解质片上,得到LSCF阴极;三、配制BNF浸渍前驱液;四、将BNF浸渍前驱液浸涂在LSCF阴极再烧结,得到用于抑制固体氧化物燃料电池铬中毒的复合阴极。本发明的复合电极在常温和高温条件下均具有良好的稳定性,在800℃下工作120h无变化,可用于固体氧化物燃料电池领域。
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公开(公告)号:CN113629221A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110849716.9
申请日:2021-07-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/056 , H01M10/0562 , H01M10/0565 , D04H1/728 , D04H1/4282 , D04H1/43 , D04H1/4318
Abstract: 一种用于固态锂电池的复合正极及其制备方法和应用,它涉及复合正极及其制备方法和应用。它是要解决现有固态锂电池中正极与固体电解质界面接触差、正极内部离子/电子传导不连续、以及活性物质载量过低的技术问题。本发明的复合正极由多孔正极骨架和填充的聚合物电解质组成。制法:采用静电纺丝技术制备三维互联的多孔正极骨架;将含有聚合物单体、锂盐和引发剂的聚合物电解质前驱液,滴在多孔正极表面,静置后将极片加热聚合固化,得到复合正极。组装成固态锂电池在2.8~4.3V电压区间内循环,正极活性材料负载量为9.28mg/cm2时首圈放电比容量为128.0mAh/g,52圈循环内循环稳定,可用于固态锂电池领域。
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公开(公告)号:CN106935868A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710281712.9
申请日:2017-04-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/88 , H01M4/86 , H01M8/1213
CPC classification number: H01M4/8878 , H01M4/8657 , H01M4/8885 , H01M8/1213 , H01M2008/1293
Abstract: 一种提高固体氧化物燃料电池镍基阳极耐硫性的方法,本发明涉及一种提高固体氧化物燃料电池镍基阳极耐硫性的方法。本发明是要解决现有的固体氧化物燃料电池的镍基阳极耐硫性差的问题。本方法:采用La0.2Sr0.8TiO3材料在固体氧化物燃料电池镍基阳极表面制备LST保护层;再Mg(NO3)2·6H2O和Fe(NO3)3·9H2O和甘氨酸,制备Mg/Fe浸渍液,再将Mg/Fe浸渍液滴入LST保护层中,干燥烧结后形成LST‑Mg/Fe复合保护层,得到耐硫的固体氧化物燃料电池镍基阳极。该电极可用于固体氧化物燃料电池中。
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公开(公告)号:CN106887603A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201710170735.2
申请日:2017-03-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/88
CPC classification number: H01M4/88
Abstract: 一种提高固体氧化物燃料电池Sm0.5Sr0.5CoO3‑δ阴极耐SO2的方法,它涉及提高固体氧化物燃料电池耐SO2的方法。它是要解决现有的SOFCs中阴极材料SSC在空气气氛下耐SO2性能差的问题。本方法:制备用Mg(NO3)2·6H2O和Fe(NO3)3·9H2O配制Mg/Fe浸渍液;然后将Mg/Fe浸渍液滴入到固体氧化物燃料电池的纳米纤维Sm0.5Sr0.5CoO3‑δ阴极中并烘干、烧结,得到耐SO2的带有Mg/Fe保护层的Sm0.5Sr0.5CoO3‑δ阴极。本发明通过Mg/Fe保护层与纳米纤维结构的SSC阴极的协同作用,提高SSC阴极的耐SO2性能。
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