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公开(公告)号:CN118706179A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410728249.8
申请日:2024-06-06
Applicant: 湖北大学
IPC: G01D21/02 , H01M8/10 , H01M8/126 , H01M4/90 , H01M4/88 , H01M4/86 , C01F17/235 , C01F17/10 , B82Y40/00 , H04L67/12
Abstract: 本发明涉及低温固体氧化物燃料电池技术领域,公开了一种低温固体氧化物燃料电池驱动的物联网温湿度传感系统。本发明一种低温固体氧化物燃料电池驱动的物联网温湿度传感系统,其是由低温固体氧化物燃料电池片、电源管理单元、超级电容器和物联网温湿度传感模块连接而成。本发明所采用的低温固体氧化物燃料电池在低温区间展现良好的输出功率、开路电压和稳定性。本发明公开的低温固体氧化物燃料电池驱动的物联网温湿度传感系统中,低温固体氧化物燃料电池片在电源管理单元的辅助下可以在10分钟内快速稳定地将超级电容器充满电,从而使电容器有效驱动物联网温湿度传感模块,实现持续稳定的环境温湿度监测。
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公开(公告)号:CN111551615B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202010222273.6
申请日:2020-03-26
Applicant: 湖北大学
IPC: G01N27/48 , G01N27/416 , G01N27/38 , G01N27/32 , G01N27/30
Abstract: 本发明提供了一种Fe3+对IrO2‑Nafion电极析氧反应副产物H2O2产生速率影响的电化学检测方法,属于电化学领域。包括以下步骤:将Ir黑、Nafion溶液和分散剂混合,得到浆料;将浆料涂覆在旋转环盘电极的盘电极表面后采用循环伏安扫描法清洗电极表面,然后将Ir黑氧化为IrO2,得到工作电极;以Pt片为对电极、饱和甘汞电极为参比电极,形成三电极体系,分别在电解液1和电解液2中进行电化学检测。本发明提供的电化学检测方法发现电解液中Fe3+的存在加速了IrO2‑Nafion电极表面发生水电解析氧反应时副产物H2O2的生成速率,对于电解池材料和供水中Fe3+的防控具有重要意义。
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公开(公告)号:CN114018987A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111073603.0
申请日:2021-09-14
Applicant: 湖北大学
Abstract: 本发明提出了一种固态电解质型氢气传感器及其制作方法,其结构为依次紧密接触的敏感电极层、固态电解质层、参考电极层;其中,敏感电极层为含锂过渡金属氧化物材料或钛酸盐材料;固态电解质层为在高温下具有离子导电性的固态物质;参考电极层为贵金属材料。制作步骤为:将固态电解质粉末压制成片,高温烧结,在其一侧涂覆贵金属浆料,引出铂丝作为电流收集器,高温烧结固化,作为参考电极;再在另一侧涂覆少量贵金属浆料,并高温烧结固化,然后在其上均匀涂覆一定厚度敏感电极材料,再次高温烧结固化,制成敏感电极。本发明的氢气传感器具有对氢气灵敏度高、抗干扰性能力强、响应恢复特性快、耐高温,且结构简单,制作简易、成本低廉,稳定性良好。
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公开(公告)号:CN111554956B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202010253939.4
申请日:2020-04-02
Applicant: 湖北大学
IPC: H01M8/122 , H01M4/88 , H01M4/90 , H01M8/1246 , H01M8/126
Abstract: 本发明属于固体氧化物燃料电池技术领域,特别涉及一种LST‑SDC‑NCAL复合材料、单层燃料电池及其制备方法和应用。本发明提供了一种LST‑SDC‑NCAL复合材料,包括均匀混合的化学组成为La0.25Sr0.75Ti1O3‑δ的LST组分、化学组成为Ce0.8Sm0.2O2‑x的SDC组分和化学组成为Ni0.8Co0.15Al0.05LiO2‑y的NCAL组分;所述LST组分、SDC组分和NCAL组分的质量比为(1~5):(3~5):(1~5);δ、x和y为使化合物保持电中性的值。本发明提供的LST‑SDC‑NCAL复合材料,电极与电解质之间无分层现象,且具有良好的功率输出。
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公开(公告)号:CN111554956A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010253939.4
申请日:2020-04-02
Applicant: 湖北大学
IPC: H01M8/122 , H01M4/88 , H01M4/90 , H01M8/1246 , H01M8/126
Abstract: 本发明属于固体氧化物燃料电池技术领域,特别涉及一种LST-SDC-NCAL复合材料、单层燃料电池及其制备方法和应用。本发明提供了一种LST-SDC-NCAL复合材料,包括均匀混合的化学组成为La0.25Sr0.75Ti1O3-δ的LST组分、化学组成为Ce0.8Sm0.2O2-x的SDC组分和化学组成为Ni0.8Co0.15Al0.05LiO2-y的NCAL组分;所述LST组分、SDC组分和NCAL组分的质量比为(1~5):(3~5):(1~5);δ、x和y为使化合物保持电中性的值。本发明提供的LST-SDC-NCAL复合材料,电极与电解质之间无分层现象,且具有良好的功率输出。
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公开(公告)号:CN106571481A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610916239.2
申请日:2016-10-20
Applicant: 湖北大学
IPC: H01M8/1246 , C01G45/12
Abstract: 本发明涉及一种用于低温固体氧化物燃料电池(SOFC)的锶、钙共掺杂锰酸镧基钙钛矿材料及该材料在低温SOFC中的应用。材料结构式为La0.1SrxCa0.9‑xMnO3‑δ,0<x<0.9,δ为使化学式的化合物保持电中性的值。该材料是采用共沉淀法制备。将该材料与离子导体材料混合后用于SOFC电解质层可显著提高SOFC的低温性能,简化SOFC制备工艺,减少La含量,有利于降低电池成本。
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公开(公告)号:CN114018987B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202111073603.0
申请日:2021-09-14
Applicant: 湖北大学
Abstract: 本发明提出了一种固态电解质型氢气传感器及其制作方法,其结构为依次紧密接触的敏感电极层、固态电解质层、参考电极层;其中,敏感电极层为含锂过渡金属氧化物材料或钛酸盐材料;固态电解质层为在高温下具有离子导电性的固态物质;参考电极层为贵金属材料。制作步骤为:将固态电解质粉末压制成片,高温烧结,在其一侧涂覆贵金属浆料,引出铂丝作为电流收集器,高温烧结固化,作为参考电极;再在另一侧涂覆少量贵金属浆料,并高温烧结固化,然后在其上均匀涂覆一定厚度敏感电极材料,再次高温烧结固化,制成敏感电极。本发明的氢气传感器具(56)对比文件Chi-Hwan Han等.Thermoelectrichydrogen sensor using LixNi1−xOsynthesized by molten salt method《.KoreanJ. Chem. Eng》.2006,第第23卷卷(第第3期期),第364-365页.李月.YSZ基纳米钨酸盐混合电位型氢气传感器研究《.中国博士学位论文全文数据库 信息科技辑》.2019,第20页、34-36页.郑丹.多孔金电极敏感加强型AlN基体声波传感器对重金属Hg2+的检测《.仪表技术与传感器》.2018,(第12期),第42-45页.Dai GC等.Dual-Mode High-SensitiveDetection of Fe(III) Ions via FluorescentPhotonic Crystal Films Based on Co-Assembly of Silica Colloids and CarbonDots《.science of advanced materials》.2017,第9卷(第6期),873-880.陈鸿珍;王光伟;徐愿坚;徐丽萍;李和平.Li2CO3/YSZ电极制备方法对CO2传感器性能的影响《.传感器与微系统》.2017,第36卷(第5期),第6-10、18页.
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公开(公告)号:CN116974173A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310810325.5
申请日:2023-07-04
Applicant: 湖北大学
IPC: G04F10/00
Abstract: 本发明属于时间数字转换器技术领域,具体公开了一种用于提取时间数字转换器量化余量的电路及方法,本发明在现有时间数字转换器的基础上增加异或门和传输门单元将时间数字转换器时间余量进行提取,并通过动态或门输出。通过本发明提供的电路能够提取出时间数字转换器不能量化的时间余量,精确的测量量化误差,从而可以针对时间余量进行进一步的测量,提高整个时间数字转换器的测量精度。通过本发明提供的电路和方法,不仅能够提取出时间数字转换器不能量化的时间余量,还能准确获知触发信号的延时链中所处的位置。
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公开(公告)号:CN115036545A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210676335.X
申请日:2022-06-15
Applicant: 湖北大学 , 珠海市湖大派诺产业发展研究院
IPC: H01M8/126 , H01M8/1213
Abstract: 本发明提供一种钙钛矿型电解质浆料与薄膜燃料电池及制备方法,钙钛矿型电解质浆料,包括含有钙钛矿型晶体结构LaCe1.85Pr0.03N d0.06Ox,还包括硅酸钠的水溶液。改薄膜燃料电池,采用丝网印刷法,将钙钛矿型电解质浆料刷涂到阳极基底上,得到电解质层‑阳极层;将阴极浆料刷涂到电解质层‑阳极层上,在400~600℃下进行烧结,得到所述薄膜燃料电池。本发明的电解质材料在中低温区具有优异的离子导电率,所得燃料电池的操作温度可降低至550℃以下。
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