一种大尺寸质子导体燃料电池及制备方法

    公开(公告)号:CN118156535A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410427711.0

    申请日:2024-04-10

    Abstract: 本发明公开了一种大尺寸质子导体燃料电池及其制备方法,该质子导体燃料电池包含支撑体层、燃料极层、电解质层以及空气极层;本发明采用将支撑体层、燃料极层和电解质层生坯叠层并进行热压,然后分两步烧结的方法制得半电池,再采用丝网印刷法在半电池上丝网印刷空气极层,最后在空气中烧结得到大尺寸质子导体燃料电池。所制备的电池各层之间结合紧密,各功能层厚度、孔隙率可控。本发明方法不仅成本低,平整度好,可操作性强,而且易制备成大尺寸电池,满足电堆组装需求,具有很好的应用前景。

    一种质子导体陶瓷电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN117577911A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311283279.4

    申请日:2023-10-07

    Abstract: 一种质子导体陶瓷电解质及其制备方法,所述质子导体陶瓷电解质的结构组成为:Ba1+xZryCe1‑y‑z‑uYzYbuO3‑δ,式中,0.015≤x≤0.045,0.1≤y≤0.5,0.1≤z≤0.2,0≤u≤0.1,δ表示非化学计量氧。制备方法采用EDTA‑CA法或固相法,前者是将原料粉体分别加入水中溶解,再加入EDTA和CA,混匀后调节pH值,在80~90℃下持续搅拌,直至得到黑色透明凝胶;将黑色透明凝胶于250~350℃下预处理12‑24h后,焙烧获得电解质粉体;后者是将原料粉体加入球磨罐中,再加入无水乙醇,预先球磨混匀,烘干后焙烧获得。该方法可提高电解质的烧结活性,促进电解质晶粒生长。

    一种阳极支撑型管式质子导体陶瓷燃料电池的制备方法

    公开(公告)号:CN116722189A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310792645.2

    申请日:2023-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种阳极支撑型管式质子导体陶瓷燃料电池的制备方法,包括以下步骤:先制备阳极支撑体混合泥料、阳极功能层浆料、电解质层浆料;然后将阳极支撑体混合泥料放入到挤出成型设备中通过挤出成型制得阳极支撑体生坯,干燥并素烧后得到阳极支撑体素坯;将阳极支撑体素坯浸渍到阳极功能层浆料中进行第一次共烧,共烧后再浸渍到电解层浆料中进行第二次共烧得到管式质子导体陶瓷燃料电池半电池;在管式质子导体陶瓷燃料电池半电池上涂刷、浸渍或丝网印刷阴极功能层浆料,烧结后得到阳极支撑型管式质子导体陶瓷燃料电池全电池。该方法工艺简单、高效,可提高泥料的均匀性、塑性和粘性,实现阳极支撑型管式质子陶瓷燃料电池的规模化生产。

    一种低负载量Ni–Mo基催化剂的制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116651460A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310632378.2

    申请日:2023-05-31

    Abstract: 一种低负载量Ni–Mo基催化剂的制备方法及应用,该方法包括以下步骤:将六水合硝酸镍和四水合钼酸铵分别溶于去离子水中得到混合盐溶液,再将活性γ‑氧化铝载体浸渍到混合盐溶液中搅拌,调节pH值至8~10,继续搅拌并加热蒸干溶剂得到浸渍有Ni和Mo的催化剂前驱体;将催化剂前驱体干燥后煅烧得到负载镍氧化物和钼氧化物的未还原催化剂;将未还原催化剂置于氧化铝瓷舟中后,放入管式炉,在还原气氛下还原得到低负载量Ni–Mo基催化剂。该制备工艺简单,易于放大制备和工业生产;所制备得到的Ni‑Mo基催化剂耐高温、催化活性高、抗积碳性能良好,将其应用于POM反应或低浓度瓦斯部分氧化中,可提高CH4转化率和CO选择性。

    一种固相合成质子导体电解质陶瓷粉体的方法

    公开(公告)号:CN116375469A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310335143.7

    申请日:2023-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种固相合成质子导体电解质陶瓷粉体的方法,包括以下步骤:采用商业化的电解质粉体为原材料之一;再补充化学计量比的Ba和其他元素的化合物后,加入一定量的溶剂进行球磨混合均匀;取出后搅拌烘干,高温煅烧,得到无杂相的电解质粉体。本发明以商业化的粉体为原料,三价稀土金属离子已全部进入晶格,制备得到的粉体不含杂相,易于烧结,具有良好的电导率;采用固相法合成陶瓷粉体,制备工艺简单易于大规模生产;商业化的粉体有利于保证产品的一致性。

    一种固相合成质子导体电解质陶瓷粉体的方法

    公开(公告)号:CN116375469B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202310335143.7

    申请日:2023-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种固相合成质子导体电解质陶瓷粉体的方法,包括以下步骤:采用商业化的电解质粉体为原材料之一;再补充化学计量比的Ba和其他元素的化合物后,加入一定量的溶剂进行球磨混合均匀;取出后搅拌烘干,高温煅烧,得到无杂相的电解质粉体。本发明以商业化的粉体为原料,三价稀土金属离子已全部进入晶格,制备得到的粉体不含杂相,易于烧结,具有良好的电导率;采用固相法合成陶瓷粉体,制备工艺简单易于大规模生产;商业化的粉体有利于保证产品的一致性。

    一种阳极支撑型管式质子导体陶瓷燃料电池的制备方法

    公开(公告)号:CN116722189B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202310792645.2

    申请日:2023-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种阳极支撑型管式质子导体陶瓷燃料电池的制备方法,包括以下步骤:先制备阳极支撑体混合泥料、阳极功能层浆料、电解质层浆料;然后将阳极支撑体混合泥料放入到挤出成型设备中通过挤出成型制得阳极支撑体生坯,干燥并素烧后得到阳极支撑体素坯;将阳极支撑体素坯浸渍到阳极功能层浆料中进行第一次共烧,共烧后再浸渍到电解层浆料中进行第二次共烧得到管式质子导体陶瓷燃料电池半电池;在管式质子导体陶瓷燃料电池半电池上涂刷、浸渍或丝网印刷阴极功能层浆料,烧结后得到阳极支撑型管式质子导体陶瓷燃料电池全电池。该方法工艺简单、高效,可提高泥料的均匀性、塑性和粘性,实现阳极支撑型管式质子陶瓷燃料电池的规模化生产。

    高压釜釜体冷却器
    8.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203642582U

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201420008046.3

    申请日:2014-01-07

    Abstract: 本实用新型涉及一种高压釜釜体冷却器,包括能够插入高压釜釜体的冷却桶,所述冷却桶的顶端连接防止水溢出的防溢槽,防溢槽底面连接一溢流管,溢流管上设有溢流阀;所述冷却桶的下部连接有带有进水阀的进水管和带有出水阀的出水管;所述进水管与水源连接;该冷却器还包括一设于冷却桶内壁上的温度传感器、一设于溢流阀上的水流感应器和一PLC;所述PLC分别与进水阀、出水阀、水流感应器及温度传感器连接,该冷却器可以将人力从冲洗高压釜的工作中解放出来,实现高压釜的自动冷却,并且水能够得到有效循环利用,节省水源,冷却效果好,缩短了实验时间。

    多功能漏斗式加料药匙
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203459092U

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201320589852.X

    申请日:2013-09-24

    Abstract: 本实用新型涉及一种多功能漏斗式加料药匙,包括挖药匙头、漏斗形罩体、清洁槽、匙柄、药品倒出口和三角形匙头;所述匙柄为空心圆锥体,其较粗一端为进药端,与挖药匙头相连接,并在挖药匙头与匙柄的连接处设有漏斗形罩体;所述匙柄较细的一端设有药品倒出口,并连接三角形匙头,所述三角形匙头可以作为启子开启瓶塞;所述匙柄的侧壁顶面轴向设有清洁槽,可防止药品堵塞匙柄内腔,该多功能漏斗式加料药匙,它可以方便而安全的取用试剂,避免因药品洒落造成试剂的浪费和环境的污染,并能够实现一匙多用,不仅可以避免受试剂用量的限制选用不同药匙的繁琐,还可以作为一种简单的开启药瓶盖子的工具,从而简化了实验工作过程。

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