原位纳米Al2O3粒子增强的多孔镍阳极的制作方法

    公开(公告)号:CN1177384C

    公开(公告)日:2004-11-24

    申请号:CN02111798.5

    申请日:2002-05-23

    CPC classification number: Y02P70/56

    Abstract: 原位纳米Al2O3粒子增强的多孔镍阳极的制作方法,属于燃料电池领域。具体方法如下:以可分解的铝盐和羰基镍粉为原料,以甲基纤维素水溶性高分子化合物为粘结剂,以蒸馏水为分散介质,辅以增塑剂、分散剂、除泡剂,采用球磨方式制成混合浆料;将混合浆料采用流延工艺成型为片状素坯,待素坯干燥后,将其在400℃-600℃下于空气中烧除有机物,同时铝盐发生分解,原位生成Al2O3纳米颗粒,分散在Ni颗粒表面;然后将排粘后的素坯在700℃-1000℃下于还原气氛中烧结,得到多孔的纳米Al2O3颗粒弥散强化的Ni阳极。本发明不仅方法简单,成本低廉,而且所制得的阳极具有良好的抗高温蠕变性能,非常适于作为熔融碳酸盐燃料电池的阳极。

    用LiFeO2包覆熔融碳酸盐燃料电池氧化镍阴极的方法

    公开(公告)号:CN1379492A

    公开(公告)日:2002-11-13

    申请号:CN02111797.7

    申请日:2002-05-23

    Abstract: 用LiFeO2包覆熔融碳酸盐燃料电池氧化镍阴极的方法属于燃料电池领域。具体方法为:(1)将摩尔比为Li∶Fe=1∶1的硝酸锂和硝酸铁以及化学配比的柠檬酸溶于蒸馏水中,制成Li+浓度为0.005-0.5mol/L的溶液;(2)将采用轧辊法或流延法成型素坯,然后在还原气氛或真空下烧结将素坯烧结成多孔金属镍板,再将金属镍板或预先在空气中氧化得到的氧化镍板浸入溶液中,在真空度低于200毫巴的条件下保持10-60分钟,使溶液充分浸润多孔镍或氧化镍板;(3)将其置于75℃的烘箱中烘干,再转移至预热到650℃的坩埚电炉中保温1-10小时;(4)将此过程重复一次或多次即可。本发明具有实质性特点和显著进步,明显降低氧化镍在熔融碳酸盐中的溶解速率,延长了电池的工作寿命。

    用LiFeO2包覆熔融碳酸盐燃料电池氧化镍阴极的方法

    公开(公告)号:CN1150646C

    公开(公告)日:2004-05-19

    申请号:CN02111797.7

    申请日:2002-05-23

    Abstract: 用LiFeO2包覆熔融碳酸盐燃料电池氧化镍阴极的方法属于燃料电池领域。具体方法为:(1)制成Li+浓度为0.005-0.5mol/L的溶液;(2)采用轧辊法或流延法成型素坯,然后在还原气氛或真空下烧结将素坯烧结成多孔金属镍板,再将金属镍板或预先在空气中氧化得到的氧化镍板浸入溶液中,在真空度低于2×104Pa条件下保持10-60分钟;(3)将上述的金属镍板或氧化镍板置于75℃的烘箱中烘干,再转移至预热到650℃的坩埚电炉中保温1-10小时;(4)将步骤(2)中得到的处理后的氧化镍板再在硝酸盐与燃料的水溶液中浸润,然后重复步骤(3)中的过程一次、或多次。本发明具有实质性特点和显著进步,明显降低氧化镍在熔融碳酸盐中的溶解速率,延长了电池的工作寿命。

    原位纳米Al2O3粒子增强的多孔镍阳极的制作方法

    公开(公告)号:CN1389946A

    公开(公告)日:2003-01-08

    申请号:CN02111798.5

    申请日:2002-05-23

    CPC classification number: Y02P70/56

    Abstract: 原位纳米Al2O3粒子增强的多孔镍阳极的制作方法属于燃料电池领域。具体方法如下:以在较低温度下可分解的铝盐和羰基镍粉为原料,以甲基纤维素等水溶性高分子化合物为粘结剂,以蒸馏水为分散介质,辅以其它助剂,采用球磨方式制成混合浆料;将混合浆料采用流延工艺成型为片状素坯,待素坯干燥后,将其在400-600℃下于空气中烧除有机物,同时铝盐发生分解,原位生成Al2O3纳米颗粒,分散在Ni颗粒表面;然后将排粘后的素坯在700-1000℃下于还原气氛中烧结,得到多孔的纳米Al2O3颗粒弥散强化的Ni阳极。本发明具有实质性特点和显著进步,不仅方法简单,成本低廉,而且所制得的阳极具有良好的抗高温蠕变性能,非常适于作为熔融碳酸盐燃料电池的阳极。

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