一种电解质层、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN113497266B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202110712877.3

    申请日:2021-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种电解质层、制备方法及其应用。所述方法包括下列步骤:(1)电解质浆料配制:将电解质粉末与粘接剂混合后研磨,得到电解质浆料;(2)丝网印刷电解质:将所述电解质浆料通过至少两次丝网印刷至支撑体表面;(3)电解质烧结:将印刷有电解质浆料的支撑体在空气中烧结,该烧结经过至少5次不同的升温速率,每次改变升温速率之前保温30‑90分钟,在升温至最高温1500‑1600℃后保温4‑8小时,然后经过至少3次不同的降温速率进行降温,每次改变降温速率之前保温30‑90分钟,得到厚度小于10微米,致密度大于70%的电解质层。解决了丝网印刷制备的电解质层应用于燃料电池/电解池时损耗大、功率低的技术问题。

    一种提升传统Ni基复合陶瓷阳极支撑体孔隙率的方法

    公开(公告)号:CN118060540A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410083216.2

    申请日:2024-01-19

    Abstract: 本发明属于固体氧化物燃料电池技术领域,提供了一种提升传统Ni基复合陶瓷阳极支撑体孔隙率的方法,所述方法包括以下步骤:(1)支撑体的制备;(2)支撑体预烧;(3)丝网印刷功能层和电解质;(4)电解质烧结;(5)支撑体还原。步骤(1)制备支撑体的原料包括NiO、陶瓷粉体、造孔剂、助剂;造孔剂为聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)或PMMA和淀粉的混合物;PMMA和淀粉的质量比可调节;步骤(2)和(4)采用的是对压烧结。本发明制备的阳极支撑体还原后孔隙率更高,有助于气体的传输和扩散,并且三相反应界面扩大,反应活性位点增多,可以有效解决现有技术中因孔隙率不高影响功率密度输出的技术问题。

    一种可逆固体氧化物电池空气电极材料及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113488665A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110646082.7

    申请日:2021-06-10

    Abstract: 本发明属于固体氧化物电池技术领域,具体涉及一种可逆固体氧化物电池空气电极材料及制备方法和应用。一种可逆固体氧化物电池空气电极材料,其特征在于,结构式为Pr1‑xCaxFe1‑yCoyO3‑δ,其中x为0.1‑0.9,y为0.2‑0.8,δ为0‑1,所述Pr1‑xCaxFe1‑yCoyO3‑δ是通过对钙钛矿结构的PrFeO3基体的A位进行Ca元素掺杂、B位进行Co元素掺杂而成。本发明通过对PrFeO3的A位掺杂Ca元素,B位掺杂Co元素,得到了性能优异的电极材料,进一步提高可逆固体氧化物电池的电化学性能以及整体的结构稳定性,使可逆固体氧化物电池在燃料电池模式和电解池模式下都得到了优异的性能,在短期循环测试当中也表现出良好的稳定性。

    一种电解质层、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN113497266A

    公开(公告)日:2021-10-12

    申请号:CN202110712877.3

    申请日:2021-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种电解质层、制备方法及其应用。所述方法包括下列步骤:(1)电解质浆料配制:将电解质粉末与粘接剂混合后研磨,得到电解质浆料;(2)丝网印刷电解质:将所述电解质浆料通过至少两次丝网印刷至支撑体表面;(3)电解质烧结:将印刷有电解质浆料的支撑体在空气中烧结,该烧结经过至少5次不同的升温速率,每次改变升温速率之前保温30‑90分钟,在升温至最高温1500‑1600℃后保温4‑8小时,然后经过至少3次不同的降温速率进行降温,每次改变降温速率之前保温30‑90分钟,得到厚度小于10微米,致密度大于70%的电解质层。解决了丝网印刷制备的电解质层应用于燃料电池/电解池时损耗大、功率低的技术问题。

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