纳米金属钌的非水溶液均相还原制备方法

    公开(公告)号:CN101254540A

    公开(公告)日:2008-09-03

    申请号:CN200810070895.0

    申请日:2008-04-15

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提供一种纳米金属钌的非水溶液均相还原制备方法,将钌离子溶解于含用于吸收钌离子的配位化合物的惰性溶剂中制成反应溶液I,将一价铜离子溶解于含有用于吸收一价铜离子的配位化合物的惰性溶剂中制成反应溶液II,将反应溶液I和反应溶液II混合产生氧化还原反应,其沉淀物即为纳米金属钌,过滤、洗涤、干燥后即为纳米金属钌产品。本发明原料易得,制备过程简单,成本低廉,获得的纳米金属钌产品具有尺寸稳定、化学稳定、单分散的、性质稳定等诸多优点。

    一种简便制备LaGaO3基电解质薄片的方法

    公开(公告)号:CN117229057A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311186926.X

    申请日:2023-09-14

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种简便制备LaGaO3基电解质薄片的方法,其通过将原料粉末和有机添加剂混合球磨制成浆料,然后通过流延成型得到生坯,再经一步烧结即得到具有纯相结构的致密La1‑xSrxGa1‑yMgyO3电解质薄片。与现有制备La1‑xSrxGa1‑yMgyO3电解质片的工艺相比,本发明无需使用纯相La1‑xSrxGa1‑yMgyO3粉体为原料,而是将其原料粉末直接一步制备纯相的La1‑xSrxGa1‑yMgyO3电解质薄片,这缩短了La1‑xSrxGa1‑yMgyO3电解质薄片的制备流程,为低成本、高性能的La1‑xSrxGa1‑yMgyO3电解质片的开发提供了一种新的思路,具有良好的产业化前景。

    表面重构改进含Ba复合氧电极的方法

    公开(公告)号:CN116072892A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202310060820.9

    申请日:2023-01-16

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种表面重构改进含Ba复合氧电极的方法,其通过酸性溶液和饱和水蒸气压诱导含Ba氧电极进行表面重构,从而提升固体氧化物电池氧电极电化学性能和稳定性,具体如下:将有机酸和粘结剂溶解于去离子水中得到一定浓度的改性溶液,将适量该溶液滴加到含Ba氧电极上,并在一定温度和饱和水蒸气压下静置,随后组装电池,升温至测试温度即可得到表面重构的含Ba复合氧电极。该复合氧电极由多相纳米颗粒包覆母体电极颗粒构成。本发明工艺简单、稳定,通过表面重构的方法不仅在氧电极表面形成均匀分布的活性纳米颗粒,还改变了电极表面的化学态,增加了电极表面反应位点,从而表现出良好的电化学性能和稳定性。

    一种提升陶瓷氧化物阴极性能的方法

    公开(公告)号:CN113991124A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111249615.4

    申请日:2021-10-26

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种通过络合剂处理陶瓷氧化物,从而提升固体氧化物燃料电池(SOFC)阴极性能的方法,具体为:称取酸性络合剂与去离子水混合,配制成络合剂溶液,随后加入事先准备好的BaxSr1‑xCoyFe1‑yO3粉体,继续加热搅拌至固态,经干燥、研磨和煅烧得到处理后的粉体。处理后的粉体具有纳米尺寸,是一种多相混合物主要为(Ba0.5Sr0.5)CoO3(BSCo)、(Ba0.5Sr0.5)FeO3(BSF)、(Ba0.5Sr0.5)CO3(BSC)和CoO,在多种物质共同作用下具有更高的电极氧还原性能。本发明原料成本低廉,制作方法简单,通过络合剂溶液对陶瓷氧化物进行处理,得到一种全新的多相混合物,具有更好的电化学性能。

    一种固体氧化物燃料电池自组装高性能核壳结构阴极及其制备方法

    公开(公告)号:CN112687892A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202110084424.0

    申请日:2021-01-21

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种固体氧化物燃料电池自组装高性能Pt@La2NiO4+δ核壳结构阴极及其制备方法,具体包括以下步骤:(1)将La2NiO4+δ阴极浆料涂覆在电解质上,并在一定温度下烧结一定时间,(2)对烧结好的阴极表面涂覆上一定厚度Pt电极浆料,在一定温度下烘干一段时间;(3)将阴极在一定温度、一定气氛下施加电流,进行一定时间的电化学极化,即可制备出高性能Pt@La2NiO4+δ核壳结构的阴极。通过电化学极化使La2NiO4+δ阴极材料表面形成一层Pt外壳,有效的提高了阴极材料的催化活性。本发明具体条件温和可控,固体氧化物燃料电池输出性能显著提高,在燃料电池高性能电极制备领域有广泛的应用前景。

    一种纳米结构含钴复合阴极材料的合成方法

    公开(公告)号:CN110098410A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910412563.4

    申请日:2019-05-17

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种高性能的固体氧化物燃料电池纳米结构含钴复合阴极材料的合成方法,制备过程为:将Ce(NO3)3·6H2O、Gd(NO3) 3·6H2O、络合剂与去离子水混合,其中络合剂为柠檬酸与乙二胺四乙酸的混合物,加入氨水并不断搅拌使其充分溶解,随后升温搅拌至黏稠时加入PrBa1-xCaxCo2O5+δ阴极粉体(其中,x为0~1),继续加热搅拌得到凝胶,将凝胶经干燥、煅烧得到纳米结构的复合阴极材料。本发明原料易得,工艺简单、稳定,可以以低制备成本获得纳米尺寸的复合阴极颗粒,所得复合阴极材料不仅兼具电子导电性与离子导电性,且其纳米结构显著提高了阴极的表面反应区,表现出突出的电化学催化活性。

    一种固体氧化物燃料电池电化学极化原位制备阳极的方法

    公开(公告)号:CN109768292A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201910199644.0

    申请日:2019-03-15

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种固体氧化物燃料电池电化学极化原位制备阳极的方法,具体包括以下步骤:(1)将阳极粉体与粘结剂按一定质量比混合研磨,得到均匀混合的阳极浆料;(2)将得到的阳极浆料涂覆在电解质片上,并在一定温度下烘烤一定时间,其中电解质片可为YSZ、GDC10或GDC20;(3)将电池在一定气氛中升温至一定温度;(4)对电池施加一定电流,进行一定时间的电化学极化,即可原位制备出阳极。通过电化学极化法原位制备的阳极,有效避免了传统阳极高温烧结制备法带来的工艺挑战。本发明具有制备条件温和可控,制备方法简单有效,在燃料电池电极制备领域有广泛的应用前景。

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