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公开(公告)号:CN116072892B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202310060820.9
申请日:2023-01-16
Applicant: 福州大学
IPC: H01M4/88 , H01M4/86 , B82Y40/00 , C25B11/042
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。
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公开(公告)号:CN116845262A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310976436.3
申请日:2023-08-04
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种无隔离层的LSGM支撑型燃料电池及其制备方法,其是将NiO与陶瓷材料复合成的Ni基陶瓷复合阳极粉体制备成浆料,然后直接丝网印刷在LSGM电解质的一侧,以获得无隔离层的半电池。本发明将Ni基复合阳极直接应用在LSGM电解质上,省略了阳极与电解质之间的隔离层,简化了制备工艺,避免了LSGM电解质与Ni基阳极在传统高温烧制过程中产生不导电的次生相,通过将其进一步与商业阴极材料结合制备的单电池具有优良的电化学性能以及长期稳定性,具有良好应用前景。
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公开(公告)号:CN109297898B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN201811525711.5
申请日:2018-12-13
Applicant: 福州大学
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明提出一种高压电场环境下进行干湿交替加速腐蚀的试验装置及方法,其特征在于,包括:由形状尺寸相同的圆盘状的上极板和下极板构成的高压电场发生器;所述上极板和下极板的盘沿上各设置有一个均压环;所述上极板和下极板的盘底平行且相对设置;所述上极板通过多根可调长度或可拆装的聚乙烯柱支撑固定在下极板上方;所述上极板通过保护电阻连接高压发生器,下极板接地。其制造简单、成本低廉,充分利用了电力试验中能够接触到的常规构件,实现了设计目的并且具备优越的性能,提供了均匀的电场分布和适合的试验平台。同时提供了干湿交替加速腐蚀的试验实现过程,能够充分地模拟沿海潮湿多雨环境的腐蚀过程。
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公开(公告)号:CN115692740A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211513868.2
申请日:2022-11-30
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种陶瓷纳米棒直接浸渍制备固体氧化物燃料电池复合电极的方法,其是先采用水热法一步合成GDC陶瓷纳米棒,随后将所得GDC陶瓷纳米棒与去离子水、无水乙醇和PVP混合形成悬浊液,用于浸渍LSM纤维电极,从而得到具纳米结构的LSM‑GDC复合电极。与传统的硝酸盐浸渍方法相比,本发明方法避免了高温煅烧的步骤,极大缩短了电池的制备流程,并且通过此方法浸渍得到的复合电极表面纳米棒分布均匀,从而增加了阴极表面活性位点,提高了阴极氧还原反应(ORR)活性。
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公开(公告)号:CN113957566A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111381223.3
申请日:2021-11-20
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种固体氧化物电池复合纳米纤维及其制备方法,按照BaGd0.8La0.2Co2O5(BGLC)和Gd0.1Ce0.9O1.95(GDC)的元素比例将硝酸钡、硝酸钆、硝酸镧、硝酸钴和硝酸铈溶于DMF溶剂中,加入PVP作为有机粘结剂,搅拌均匀后制备成前驱体溶液进行静电纺丝,得到BGLC/GDC复合纳米纤维前驱体;将前驱体纤维进行煅烧,得到BGLC/GDC复合纳米纤维。制备方法具有成本低、流程短、工艺简单、安全可控等特点。制得的复合纳米纤维直径仅为100‑200nm左右,纤维长度达到几十微米。根据BGLC和GDC的配比不同,可获得不同形貌的复合纳米纤维。对实现固体氧化物电池阴极纳米纤维材料开发应用意义重大,在燃料电池电极制备领域有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN113871636A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111159749.7
申请日:2021-09-30
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种耐铬中毒的固体氧化物燃料电池纳米结构复合阴极的制备方法,将Ba(NO3)2、Ce(NO3)3·6H2O、Gd(NO3)3·6H2O、分散剂与去离子水混合均匀得到前驱体溶液,加入到(La0.8Sr0.2)0.95MnO3+δ阴极上,经干燥、煅烧,得到纳米结构的复合阴极。本发明原料易得,工艺简单、稳定,制备成本低,纳米结构增加阴极的表面反应区,提高电化学催化活性,使电池表现出高性能和铬耐受性。
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公开(公告)号:CN110098410B
公开(公告)日:2021-03-30
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。
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公开(公告)号:CN107162116B
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201710357903.9
申请日:2017-05-19
Applicant: 福州大学
IPC: H01L41/047 , C02F1/461 , C02F1/30 , H01B1/16 , B01J23/46
Abstract: 本发明属于TiO2电极材料制备领域,具体涉及一种具有非均相光电催化性能的Ru掺杂二氧化钛电极材料。所述的电极材料为Ti/RuxTi1‑xO2,0.0625≤x≤0.1875。通过将钛板进行预处理后,将氯化钌和三氯化钛的混合溶液涂刷在预处理后的钛板上,经红外光照固化、热氧化、退火,获得具有非均相光电催化活性的RuO2掺杂Ti/TiO2电极材料。通过控制合适的Ru掺杂量,不仅能有效提高电极的导电性,还能有效提高其光催化活性。
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公开(公告)号:CN110898845A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911331193.8
申请日:2019-12-21
Applicant: 福州大学
IPC: B01J23/83 , C02F1/32 , C02F1/461 , B01J35/10 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于光电催化降解有机溶液的技术领域,具体涉及一种石墨烯改性水热合成RuO2-CeO2复合电极及其光电催化性能的研究。本发明在水热法合成的钌铈氧化物中掺杂石墨烯,通过控制石墨烯的添加量使电极材料的导电性得到提高,同时有助于光催化中光子的高效利用、光生载流子的产生和分离,因此电极材料的光电催化性能得到提升。本发明所制备的电极可用于模拟光电催化降解有机废水的实验,具有较大的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN109935473A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201910246497.8
申请日:2019-03-29
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明属于超级电容器电极材料技术领域,具体涉及一种用于超级电容器的多孔高比电容复合电极材料及其制备方法。具体包括以下步骤:(1)取氯铱酸(H2IrCl6·6H2O含铱35wt%)和氯化锰(MnCl2)按一定金属摩尔比溶解于无水乙醇中;(2)取适量碳纳米管加入H2IrCl6·6H2O和MnCl2的混合溶液中;(3)取适量涂液对钛板进行单面涂刷,获得不同碳纳米管含量的IrO2-MnO2-CNT/Ti电极。本发明所制备的复合电极材料通过加入适量的碳纳米管能够有效改善电极的电容性能,在碳纳米管加入量为5 mg/ml时达到最好。
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