一种超级电容器电极的制备方法

    公开(公告)号:CN104576087A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201510056105.3

    申请日:2015-02-03

    CPC classification number: Y02E60/13 H01G11/86 H01G2009/0007

    Abstract: 一种超级电容器电极的制备方法,涉及一种超级电容器电极的制备方法。解决了现有超级电容器电极制备复杂、制备速度慢和制备效率低的问题。它包括如下步骤:步骤一:按质量份数计,将19份电极活性物质粉末和0.5至2.5份有机粘结剂加入800至2000份无水乙醇中,通过超声分散30min,获得稳定均一的电极粉末悬浊液;其中,有机粘结剂为乙基纤维素的松油醇溶液,乙基纤维素在有机粘结剂中的质量分数为80至95%;步骤二:将电极集流体浸没于步骤一制备的电极粉末悬浊液中,并静置5s后取出电极集流体并吹扫干燥;步骤三:重复上述步骤二3至8次,完成超级电容器电极的制备。它主要用在制备电极上。

    一种固体氧化物燃料电池双层阳极的制备方法

    公开(公告)号:CN104466199A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410757385.6

    申请日:2014-12-10

    CPC classification number: H01M4/8875 H01M4/8889

    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。

    射流供气式单气室固体氧化物燃料电池组

    公开(公告)号:CN102157746B

    公开(公告)日:2012-12-19

    申请号:CN201110057466.1

    申请日:2011-03-10

    Abstract: 射流供气式单气室固体氧化物燃料电池组,属于电化学发电领域。它解决了现有单气室固体氧化物燃料电池组中连接片阻挡了反应气体向电极表面的反应区扩散,使得电池各部位的性能受到影响的问题。方案一:第一通气管和第二通气管并列穿设在绝缘支撑体上,电池组设置在绝缘支撑体上,且电池组位于第一通气管和第二通气管之间,单电池之间通过导电连接体连接,第一通气管上开有第一通气孔,第二通气管上开有第二通气孔;方案二:反应气体输送管穿设在绝缘支撑体上,反应气体输送管的两侧各开有多个输送口,反应气体输送管两侧的输送口错位排布,单电池为电解质支撑的电极共面电池,多个单电池分列在反应气体输送管的两侧。本发明用于发电。

    以纸纤维作造孔剂制备多孔阳极支撑体的方法

    公开(公告)号:CN101510612B

    公开(公告)日:2010-09-15

    申请号:CN200910071685.8

    申请日:2009-03-31

    Abstract: 以纸纤维作造孔剂制备多孔阳极支撑体的方法,它涉及多孔阳极支撑体的制备方法。本发明解决了用现有造孔剂在阳极支撑体中形成连通的气体输运通道,降低了阳极支撑体强度及减少了三相反应界面的问题。本发明方法如下:一、制初始粉体;二、制纸纤维悬浊液;三、制纸短纤维,将纸短纤维与初始粉体混匀;四、制阳极坯体;五、烧结;即得多孔阳极支撑体。本发明使用少量的造孔剂在阳极中形成细线状的孔隙并相互导通,孔结构合理,使反应气体和产物气体在阳极内快速流通,使阳极中的化学反应顺利进行的同时,保证了阳极具有足够的机械强度;并增加了三相反应界面,提高了电池输出性能。

    湖泊水库水体中藻类生长态势的监测方法

    公开(公告)号:CN1558231A

    公开(公告)日:2004-12-29

    申请号:CN200410013522.1

    申请日:2004-01-15

    Inventor: 崔福义 王志红

    Abstract: 湖泊水库水体中藻类生长态势的监测方法,涉及一种水质监测方法。本发明提供了一种能够及时监测和反馈湖泊水库水体中藻类生长态势的方法。水体pH值随藻类数量的变化而变化,通过对水体pH值的测定可实现监测和反馈湖泊水库水体中藻类的生长数量;水体ΔpH值随藻类生命活性的变化而变化,通过对水体ΔpH值的测定能够预测湖泊水库水体中藻类的生长潜力和持续期。水体pH值与藻类生长数量的关系和ΔpH值与藻类生命活性的关系可用下式表示:pHa.m.=2.7386(1gD)0.6012;pHp.m.=3.3410(1gD)0.5430;ΔpH=pHp.m.-pHa.m.。本发明需要监测的指标比较简单,操作方便,既适用于湖泊水库的现场监测评估,也适用于水库水源水厂的原水监测。

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