一种阳极支撑体的制备方法

    公开(公告)号:CN101136478A

    公开(公告)日:2008-03-05

    申请号:CN200710072729.X

    申请日:2007-08-31

    Abstract: 一种阳极支撑体的制备方法,它涉及一种固体氧化燃料电池的阳极支撑体的制备方法。本发明解决了粉体团聚影响固体氧化燃料电池输出性能的问题。本发明方法的步骤如下:一、阳极粉体的预处理;二、将经步骤一处理后的阳极粉体置于模具中,用10~2000MPa的压强压成阳极支撑体坯体。还可以在完成步骤二后在800~1500℃条件下烧结1~10h。本发明通过干压法对初始粉体进行预处理并改变阳极坯体成型压强,来降低原料粉体的团聚程度和改变阳极支撑体的微结构;从而有效地控制阳极的基本性能,在中低温区得到优异的电池输出功率密度;电池输出功率密度在800℃达到2.0W/cm2以上。

    一种薄陶瓷膜片的制备方法

    公开(公告)号:CN1328218C

    公开(公告)日:2007-07-25

    申请号:CN200510010305.1

    申请日:2005-09-06

    Abstract: 一种薄陶瓷膜片的制备方法,涉及一种陶瓷片的制备方法,它是为了解决现有的薄陶瓷膜片的制备方法在制备厚度为50μm左右的陶瓷膜片时成本高、工艺复杂,且所制备的薄陶瓷膜片无法达到高机械强度的要求的问题。本发明方法的步骤包括:一、组装模具;二、缓冲层成型;三、添加陶瓷粉;四、干压成型;五、脱模;六、高温烧结。采用本发明制备的致密陶瓷膜片的厚度在20~250μm,适用于所有采用此厚度的陶瓷膜片的领域,特别是可以用于制造电解质自支撑结构的固体氧化物燃料电池的电解质膜片。本发明制备的陶瓷膜片具有与传统干压法相同的坯体密度和较高的机械强度,而且工艺简单、易操作。

    一种薄陶瓷膜片的制备方法

    公开(公告)号:CN1765831A

    公开(公告)日:2006-05-03

    申请号:CN200510010305.1

    申请日:2005-09-06

    Abstract: 一种薄陶瓷膜片的制备方法,涉及一种陶瓷片的制备方法,它是为了解决现有的薄陶瓷膜片的制备方法在制备厚度为50μm左右的陶瓷膜片时成本高、工艺复杂,且所制备的薄陶瓷膜片无法达到高机械强度的要求的问题。本发明方法的步骤包括:一、组装模具;二、缓冲层成型;三、添加陶瓷粉;四、干压成型;五、脱模;六、高温烧结。采用本发明制备的致密陶瓷膜片的厚度在20~250μm,适用于所有采用此厚度的陶瓷膜片的领域,特别是可以用于制造电解质自支撑结构的固体氧化物燃料电池的电解质膜片。本发明制备的陶瓷膜片具有与传统干压法相同的坯体密度和较高的机械强度,而且工艺简单、易操作。

    一种电解质支撑型单气室固体氧化物燃料电池

    公开(公告)号:CN101521289A

    公开(公告)日:2009-09-02

    申请号:CN200910071743.7

    申请日:2009-04-08

    Abstract: 一种电解质支撑型单气室固体氧化物燃料电池,它涉及一种单气室固体氧化物燃料电池。本发明为解决现有单气室固体燃料物燃料电池的电解质欧姆阻抗大,导致电池的输出性能差的问题。本发明的技术方案一:第一电解质支撑体的表面设有至少一个阳极凹槽和至少一个阴极凹槽,阳极凹槽内涂覆有阳极浆料,阴极凹槽内涂覆有阴极浆料。本发明的技术方案二:第二电解质支撑体的表面设有至少一个凸台,凸台两侧分别涂覆有阳极浆料和阴极浆料。本发明改变了传统单面电池电极间电流只能沿着电解质支撑体的表层流动的单一路径,使电流通过凹槽之间的槽壁流动,扩大了电流通过的路径面积,从而减小了电解质的欧姆阻抗,提高了电池的输出性能。

    固体氧化物电解质薄膜的滤涂制备方法

    公开(公告)号:CN1758470A

    公开(公告)日:2006-04-12

    申请号:CN200510010419.6

    申请日:2005-10-11

    Abstract: 固体氧化物电解质薄膜的滤涂制备方法,本发明公开一种用于固体氧化物燃料电池的电解质薄膜的制备方法,它克服了现有的制备方法或者成本昂贵,或者制膜过程繁琐、电池性能较低的缺陷。它的步骤是:制备片状的阳极支撑体;采用乙醇或异丙醇作为溶剂,加入YSZ粉末和分散剂或胶凝剂进行搅拌从而获得稳定的悬浮液;采用平底的布氏漏斗,漏斗内部放置滤纸,把阳极支撑体平放入布氏漏斗内,将悬浮液用玻璃棒引流加入到布氏漏斗中,随着滤液全部下沉,在阳极支撑体表面上形成了一层光滑的YSZ膜坯;此膜坯在高温下烧结,得到YSZ薄膜。本发明的滤涂制备方法具有成本低廉、方法简单、成膜效率高、膜厚可控和最终电性能优越等诸多优点。

    制备氧化钇稳定氧化锆电解质薄膜的方法

    公开(公告)号:CN1753222A

    公开(公告)日:2006-03-29

    申请号:CN200510010469.4

    申请日:2005-10-25

    CPC classification number: Y02P70/56

    Abstract: 制备氧化钇稳定氧化锆电解质薄膜的方法,本发明公开了氧化钇稳定的氧化锆(8YSZ)固体氧化物燃料电池(SOFC)电解质薄膜的制备方法。它克服了现有的制造方法步骤烦琐、效率低和生产过程中的成本比较高的缺陷。它包括以下步骤:采用甘氨酸-硝酸盐法制备8YSZ的疏松纳米粉体;用8YSZ、NiO、造孔剂和粘结剂混合成阳极粉体;将阳极粉体均匀洒落在模具内,预压成阳极衬底;接着采用60-800目的滤网,使8YSZ的疏松纳米粉体通过滤网均匀的渗过,落在阳极衬底上;将上述阳极衬底与8YSZ的疏松纳米粉体压制成型,制得阳极与电解质一体化的电解质膜坯;将电解质膜坯烧结后氧化钇稳定氧化锆电解质薄膜制备完成。

    一种薄膜的浆料旋涂制备方法

    公开(公告)号:CN1748876A

    公开(公告)日:2006-03-22

    申请号:CN200510010410.5

    申请日:2005-09-30

    Abstract: 一种薄膜的浆料旋涂制备方法,涉及一种固体氧化燃料电池电解质薄膜的制备方法。现有的制备电解质薄膜存在成本高、耗时长的问题。本发明提供了一种薄膜的浆料旋涂制备方法,它依次包括以下五个步骤:a.电极支撑体的制备;b.粘结剂的配制;c.电解质浆料的配制;d.旋涂制备电解质薄膜;e.高温共烧结。本发明所述方法方便、快捷,制备出来的电解质薄膜用于组装的电池,输出结果高,性能稳定,是制备中低温固体氧化物燃料电池的一种优秀方法,利于推广应用。

    一种阳极支撑体的制备方法

    公开(公告)号:CN101136478B

    公开(公告)日:2010-05-26

    申请号:CN200710072729.X

    申请日:2007-08-31

    Abstract: 一种阳极支撑体的制备方法,它涉及一种固体氧化燃料电池的阳极支撑体的制备方法。本发明解决了粉体团聚影响固体氧化燃料电池输出性能的问题。本发明方法的步骤如下:一、阳极粉体的预处理;二、将经步骤一处理后的阳极粉体置于模具中,用10~2000MPa的压强压成阳极支撑体坯体。还可以在完成步骤二后在800~1500℃条件下烧结1~10h。本发明通过干压法对初始粉体进行预处理并改变阳极坯体成型压强,来降低原料粉体的团聚程度和改变阳极支撑体的微结构;从而有效地控制阳极的基本性能,在中低温区得到优异的电池输出功率密度;电池输出功率密度在800℃达到2.0W/cm2以上。

    一种薄膜的浆料旋涂制备方法

    公开(公告)号:CN100363116C

    公开(公告)日:2008-01-23

    申请号:CN200510010410.5

    申请日:2005-09-30

    Abstract: 一种薄膜的浆料旋涂制备方法,涉及一种固体氧化燃料电池电解质薄膜的制备方法。现有的制备电解质薄膜存在成本高、耗时长的问题。本发明提供了一种薄膜的浆料旋涂制备方法,它依次包括以下五个步骤:a.电极支撑体的制备;b.粘结剂的配制;c.电解质浆料的配制;d.旋涂制备电解质薄膜;e.高温共烧结。本发明所述方法方便、快捷,制备出来的电解质薄膜用于组装的电池,输出结果高,性能稳定,是制备中低温固体氧化物燃料电池的一种优秀方法,利于推广应用。

    一种单气室固体氧化物燃料电池串联电池组

    公开(公告)号:CN1832240A

    公开(公告)日:2006-09-13

    申请号:CN200610009799.6

    申请日:2006-03-10

    Abstract: 一种单气室固体氧化物燃料电池串联电池组,它涉及一种电化学能源装置,它解决了现有的电解质支撑结构的单气室固体氧化物燃料电池组的功率密度低、存在漏电通道导致开路电压偏低的问题。本发明的电池组由多个独立的单气室固体氧化物燃料电池依次堆迭、串联形成电池组,相邻两个单气室固体氧化物燃料电池的多孔阴极层(3)和阳极支撑体(1)之间通过连接体(4)导电连接;绝缘陶瓷管(6)依次穿过上压板(7)的通孔、每个单气室固体氧化物燃料电池侧表面的定位槽和下压板(8)的通孔将所述电池组夹住形成一个整体。本发明具有开路电压高、内阻小、功率密度高、连接工艺简单等优点。

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