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公开(公告)号:CN112713295A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011632410.X
申请日:2020-12-31
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M8/2432 , H01M8/2457 , H01M8/0263 , H01M8/04014
Abstract: 本发明一种蛇形气道平板式固体氧化物燃料电池电堆,包括括上集流板、下集流板和设置在所述上集流板和下集流板之间的堆叠结构;所述堆叠结构包括至少两个双极板、设置在所述双极板与集流板之间的电池片和密封件;所述双极板具有阳极气道和阴极气道,在所述双极板的阳极气道侧有第一阳极气体密封件,在所述双极板的阴极气道侧有第一阴极气体密封件;所述电池片包括单电池和单电池框架;在所述电堆上分别设置有氧化气体和燃料气体的进气通道和出气通道。本发明有利于促进冷热流体间的热交换,降低冷流体入口端和热流体出口端的温度,同时有利于提高燃料气体和氧化气体的利用率,有利于促进燃料气体和氧化气体在所述电池片中的扩散。
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公开(公告)号:CN108666511B
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN201810417022.6
申请日:2018-05-03
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种耐高温聚合物改性陶瓷隔膜及其应用,包括一多孔基膜,该多孔基膜的至少一面涂覆有陶瓷层,且该陶瓷层的表面和孔隙内部以及该多孔基膜的孔隙内部和未涂覆陶瓷层的面原位聚合有耐高温聚合物层。本发明的耐高温聚合物改性陶瓷隔膜具有较高的热稳定性。将吡咯、噻吩、苯胺单体通过原位聚合的方法在陶瓷层表面、孔隙、以及多孔基膜表面、孔隙内部原位包覆上了一层耐高温聚合物保护层,使陶瓷层、聚合物层、基膜形成一个有机的整体。从而使改性陶瓷隔膜热尺寸稳定性得到提高,在200℃高温下不收缩。并且仍旧保持较强的机械性能,能有效阻隔正负极接触,保障电池的安全性能。
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公开(公告)号:CN108091930B
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201711269999.X
申请日:2017-12-05
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525 , C08F259/08 , C08F220/24 , C08F220/58 , C08F255/02 , C08F212/08
Abstract: 本发明公开了一种新型单离子聚合物电解质及其制备方法与应用。本发明使用辐射接枝的方法将两种功能单体同步接枝在粉末基材上。其中一种单体为含氟单体。接枝上的另一种单体为含有锂盐离子对的单体。选取粉末型基材,用预辐射接枝的方法,在不需要添加引发剂或者催化剂的情况下,调整单体比例,就能方便的得到接枝均匀且纯净的双单体接枝膜。接枝膜应用在锂离子电池中,不需要额外添加锂盐,仅需要少量增塑剂,具有突出的电化学性能。同时接枝膜具有良好热稳定性、尺寸稳定性和机械性能等优点。本发明方法新颖有效,并且简单、成本低、操作性强,十分适用于商业生产。
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公开(公告)号:CN105032412B
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201510475926.0
申请日:2015-08-06
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种多孔空心结构的银/铂合金纳米材料及其制备方法,属于功能材料领域。所述多孔空心结构的银/铂合金纳米材料的组分为Ag和Pt的合金,粒径为5~40nm,空心内径为1~25nm,呈爆米花状。制备方法:1)配制柠檬酸钠溶液,加入无机银盐前驱体,搅拌后得混合液,再加入硼氢化钠,继续搅拌,即得银晶种溶液;2)在步骤1)制得的银晶种溶液中加入无机铂盐、聚乙烯吡咯烷酮和抗坏血酸,加热反应后,冷却离心取沉淀,即得多孔空心结构的银/铂合金纳米材料。制备方法工艺简单、操作简便、可重复性高,使用的反应条件温和,对环境友好;所制备的多孔空心结构的银/铂合金纳米材料具有高表面积、高电催化活性、高稳定性和低成本等优点。
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公开(公告)号:CN109632848A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811623845.0
申请日:2018-12-28
Applicant: 厦门大学
IPC: G01N23/207
Abstract: 本发明公开了一种适用于电化学原位XRD表征的光谱池,包括上盖板、底座及电化学测试单元;该上盖板和该底座上下连接;所述上盖板的中央设置通孔,该通孔的上方放置窗片;窗片固定板将该窗片压靠在该上盖板的上表面上;所述底座上端面中央对应该通孔设置电极槽,该电极槽底部设置导电槽,该导电槽内设置导电弹簧,该导电弹簧从该导电槽的底部延伸到通孔中,该通孔中设置弹簧套压靠在该导电弹簧的上方,该通孔内在该弹簧套上方可放置该电化学测试单元;该底座的侧边设有一导电螺丝,该导电螺丝的一端从该底座的外壁伸出,另一端与该导电槽的侧壁接触。本发明谱图质量高,密封性能和电化学测试性能优异。
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公开(公告)号:CN108666511A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810417022.6
申请日:2018-05-03
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种耐高温聚合物改性陶瓷隔膜及其应用,包括一多孔基膜,该多孔基膜的至少一面涂覆有陶瓷层,且该陶瓷层的表面和孔隙内部以及该多孔基膜的孔隙内部和未涂覆陶瓷层的面原位聚合有耐高温聚合物层。本发明的耐高温聚合物改性陶瓷隔膜具有较高的热稳定性。将吡咯、噻吩、苯胺单体通过原位聚合的方法在陶瓷层表面、孔隙、以及多孔基膜表面、孔隙内部原位包覆上了一层耐高温聚合物保护层,使陶瓷层、聚合物层、基膜形成一个有机的整体。从而使改性陶瓷隔膜热尺寸稳定性得到提高,在200℃高温下不收缩。并且仍旧保持较强的机械性能,能有效阻隔正负极接触,保障电池的安全性能。
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公开(公告)号:CN108539237A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810421902.0
申请日:2018-05-04
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M8/1069 , H01M8/1041 , H01M4/92 , B82Y30/00
Abstract: 银/铂纳米催化剂修饰的Nafion复合膜及制备方法,涉及Nafion复合膜。Nafion复合膜设有Nafion膜和银/铂双金属纳米催化剂,催化剂负载于Nafion膜上,催化剂直接生长在Nafion膜上。将Nafion膜浸泡于钠盐溶液中,得表面接有Na离子的Nafion-Na+型膜;将Nafion-Na+型膜浸泡于银盐溶液中,得表面接有Ag离子的Nafion-Ag+型膜;将Nafion-Ag+型膜浸入表面活性剂和还原剂的混合液中,混合液加热,加入反应引发剂反应,得表面生长Ag纳米颗粒的Nafion-Ag型膜;Nafion-Ag型膜浸泡于铂盐溶液中,得银/铂纳米催化剂修饰的Nafion复合膜。
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公开(公告)号:CN104362296B
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201410677583.1
申请日:2014-11-21
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M4/136 , H01M4/1397
Abstract: 一种新型硫基材料电极及其制备方法与应用,涉及电极材料。所述硫基材料电极至少包括一种硫基化合物和集流体;所述硫基化合物为铁硫化合物、镍硫化合物、钴硫化合物、钼硫化合物、钛硫化合物等中的至少一种;所述集流体为薄膜层或箔状物。制备方法:将水溶性的铁的无机盐及含硫元素的化合物加入去离子水中,搅拌成澄清透明的浅绿色溶液,将溶液转移至高分子聚合物内衬中进行水热反应,产物经过洗涤得到硫铁化合物,煅烧,再与导电剂、粘结剂混合,制成浆料,再涂覆在集流体上,经过电化学循环活化后则得到硫基材料电极。所述硫基材料电极可作为二次电池的负极或二次电池的正极,所述二次电池主要指锂离子二次电池。
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公开(公告)号:CN108091930A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711269999.X
申请日:2017-12-05
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525 , C08F259/08 , C08F220/24 , C08F220/58 , C08F255/02 , C08F212/08
Abstract: 本发明公开了一种新型单离子聚合物电解质及其制备方法与应用。本发明使用辐射接枝的方法将两种功能单体同步接枝在粉末基材上。其中一种单体为含氟单体。接枝上的另一种单体为含有锂盐离子对的单体。选取粉末型基材,用预辐射接枝的方法,在不需要添加引发剂或者催化剂的情况下,调整单体比例,就能方便的得到接枝均匀且纯净的双单体接枝膜。接枝膜应用在锂离子电池中,不需要额外添加锂盐,仅需要少量增塑剂,具有突出的电化学性能。同时接枝膜具有良好热稳定性、尺寸稳定性和机械性能等优点。本发明方法新颖有效,并且简单、成本低、操作性强,十分适用于商业生产。
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公开(公告)号:CN104993132B
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201510277876.5
申请日:2015-05-27
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种钴硫化合物的制备方法及其应用,涉及钴硫化合物。将水溶性钴源、尿素溶于混合溶剂中形成溶液,反应后得到碳酸钴,煅烧,得到钴氧化物,在还原气氛下与硫源反应,即得微米级钴硫化合物,所述微米级钴硫化合物可为球状钴硫化合物或片层方块状钴硫化合物,所得钴硫化合物可为Co9S8、CoS、Co3S4、CoS2等。所述钴硫化合物的制备方法制备的钴硫化合物可作为电极活性材料在制备二次电池电极中应用。能够制备特定形貌的钴硫化合物,且合成成本低廉,振实密度高,可作为二次电池的电极材料、光学参量振荡器、半导体材料及太阳能电池等方面。
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