一种钙钛矿结构的电解质材料

    公开(公告)号:CN103825038B

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201410030852.5

    申请日:2014-01-22

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种钙钛矿结构的电解质材料,属于燃料电池技术领域。该电解质材料是用锂元素对现有的LSGM(La1-aSraGa1-bMgbO3-δ)电解质材料进行部分取代,形成一种新型电解质材料LSGML(La1-aSraGa1-b-cMgbLicO3-δ,其中a=0.01~0.2,b=0.01~0.25,c=0.01~0.2)。本发明制备的电解质材料,具有比已有LSGM更高的氧空位浓度以及更低的氧离子迁移能,所以相同温度下有比LSGM更好的电导率,更适于做固体氧化物燃料电池以及固体氧化物电解池的电解质。

    一种用凝胶注模成型制备AZO靶材的方法

    公开(公告)号:CN102351526B

    公开(公告)日:2013-05-15

    申请号:CN201110166426.0

    申请日:2011-06-11

    Inventor: 李锋 林旭平 谭威

    Abstract: 一种用凝胶注模成型制备AZO靶材的方法,属于溅射ZnO基薄膜用的AZO靶材的制备方法。凝胶注模成型制备AZO靶材的方法,包括以下步骤:称取氧化锌铝粉体与预混液,加入分散剂进行混合,混合后得到成型浆料,将引发剂、催化剂均匀加入浆料中后,倒入模具,在一定温度下进行固化,固化后将生坯放入有机溶剂中进行排胶,排胶后在一定温度下进行干燥得到素坯;按一定烧结制度烧结得到烧结样品;加工后得到AZO靶材制品;该方法制备AZO陶瓷靶材设备要求简单、成型方便快捷、成型样品强度高、经济性与实用性好。该方法制备的靶材成分分布均匀、密度高,可提高AZO靶材的使用性能。

    用于固体氧化物电解池阴极的钙钛矿粉体材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101789501B

    公开(公告)日:2011-12-28

    申请号:CN201010034518.9

    申请日:2010-01-22

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于固体氧化物电解池阴极的钙钛矿粉体材料的制备方法,属于新材料和能源技术领域。本方法采用柠檬酸作为螯合剂,以硝酸铵作为助燃剂,和金属硝酸盐等共同溶解与去离子水形成水溶性配合物,在调节溶液的pH值后,通过水浴蒸发多余水分形成粘稠状凝胶。将凝胶置于真空恒温烘箱内继续加热直至燃烧,收集燃烧产物,研磨,得到所需超细粉体。利用本发明方法可直接制备粒径在数十纳米范围内的单一钙钛矿结构的超细粉体。该方法设备简单、工艺简单、成本低,可用于实验室小规模制备固体氧化物燃料电池、固体氧化物电解池的电极及电解质粉体材料以及其他用途的复合氧化物粉体材料。

    用于固体氧化物电解池阴极的钙钛矿粉体材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101789501A

    公开(公告)日:2010-07-28

    申请号:CN201010034518.9

    申请日:2010-01-22

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于固体氧化物电解池阴极的钙钛矿粉体材料的制备方法,属于新材料和能源技术领域。本方法采用柠檬酸作为螯合剂,以硝酸铵作为助燃剂,和金属硝酸盐等共同溶解与去离子水形成水溶性配合物,在调节溶液的pH值后,通过水浴蒸发多余水分形成粘稠状凝胶。将凝胶置于真空恒温烘箱内继续加热直至燃烧,收集燃烧产物,研磨,得到所需超细粉体。利用本发明方法可直接制备粒径在数十纳米范围内的单一钙钛矿结构的超细粉体。该方法设备简单、工艺简单、成本低,可用于实验室小规模制备固体氧化物燃料电池、固体氧化物电解池的电极及电解质粉体材料以及其他用途的复合氧化物粉体材料。

    一种用于提高固体氧化物电池中的氧电极的电化学性能的方法

    公开(公告)号:CN102646838B

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201210120957.0

    申请日:2012-04-23

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于提高固体氧化物电池中的氧电极的电化学性能的方法,包括以下步骤:a)提供碱溶液并预热;b)提供用于固体氧化物电池的氧电极层;c)将所述氧电极层放入预热的碱溶液中静置预定时间以使其反应;d)取出反应后的氧电极并对其进行热处理,得到改性氧电极。根据本发明实施例的用于提高固体氧化物电池中的氧电极的电化学性能的方法,通过热碱处理可以改变锶掺杂钙钛矿材料的表面化学性质,从而提高材料的表面活性以及最终电极的电化学性能,该方法不会对电极材料本体造成破坏,对处理条件的要求不苛刻,因而易于控制,得到的改性电极电化学性能稳定,适合工业放大。

    一种中子吸收球
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101789271B

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201010101753.3

    申请日:2010-01-26

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: Y02E30/39

    Abstract: 本发明涉及一种中子吸收球,其由下述方法制得:将炭素原料和中子吸收材料混合得到的粉料加入到PVA与PEG的混合水溶液中制成可供喷雾造粒的浆料,然后经过喷雾造粒、等静压成型、碳化、高温处理和表面包覆处理制得到所述中子吸收球。本发明采用石墨为主要原料,引入杂质少,所得样品的纯度高,满足中子吸收球的使用要求;用PVA作粘结剂的样品在坯体强度与机械强度方面均有所提高,同时PVA无毒,对环境友好,而且易裂解排出,价格低廉,能够应用于喷雾造粒工艺,满足于大规模工业生产。

    一种碳化硼与炭素复合粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN102194532A

    公开(公告)日:2011-09-21

    申请号:CN201110086967.2

    申请日:2011-04-07

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: Y02E30/40

    Abstract: 本发明涉及一种碳化硼与炭素复合粉体的制备方法,包括下述步骤:将炭素原料和碳化硼粉体按配比混合后,加入酚醛树脂、环氧树脂或其他混合树脂酒精溶液,用喷雾造粒法将三种原料在一定温度下混合。本发明制备粉体各相分布均匀,碳化硼粉体与炭素原料相容性良好,粉体流动性好,易于成型。成型样品强度较高,烧结后样品致密,两相均匀分布,力学性能良好。

    一种钙钛矿结构的电解质材料

    公开(公告)号:CN103825038A

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201410030852.5

    申请日:2014-01-22

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: H01M8/1016

    Abstract: 本发明涉及一种钙钛矿结构的电解质材料,属于燃料电池技术领域。该电解质材料是用锂元素对现有的LSGM(La1-aSraGa1-bMgbO3-δ)电解质材料进行部分取代,形成一种新型电解质材料LSGML(La1-aSraGa1-b-cMgbLicO3-δ,其中a=0.01~0.2,b=0.01~0.25,c=0.01~0.2)。本发明制备的电解质材料,具有比已有LSGM更高的氧空位浓度以及更低的氧离子迁移能,所以相同温度下有比LSGM更好的电导率,更适于做固体氧化物燃料电池以及固体氧化物电解池的电解质。

    一种在多孔材料中引入稀土金属氧化物纳米棒的方法

    公开(公告)号:CN102633534A

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN201210120961.7

    申请日:2012-04-23

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种在多孔材料中引入稀土金属氧化物纳米棒的方法,包括以下步骤:a)提供稀土金属离子水溶液,并将所述稀土金属离子水溶液注入多孔材料中以使所述多孔材料吸收所述稀土金属离子水溶液;b)提供具有预定氢氧根离子浓度的碱水溶液,并将吸收了所述稀土金属离子水溶液的多孔材料浸入所述碱水溶液中以使所述稀土金属离子和所述碱水溶液反应;c)将浸有所述多孔材料的碱水溶液放入高压釜内,在预定温度下反应后取出多孔材料;d)将反应后的多孔材料清洗后进行热处理,得到引入有稀土金属氧化物纳米棒的多孔材料产物。根据本发明所述的方法,合成温度低,工艺简单,整个工艺过程高效、经济,适合工业化应用。

    中子吸收球
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102231287A

    公开(公告)日:2011-11-02

    申请号:CN201110163971.4

    申请日:2011-06-17

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: Y02E30/39

    Abstract: 本发明涉及核反应堆领域,公开了一种中子吸收球的结构与材料设计:中子吸收球由内核以及包覆在内核表面的壳层组成。本发明中子吸收球性能得到改善,特别是壳层结构对中子吸收球性能改善明显,提高了耐磨损性能、抗热冲击性能、力学性能,降低了吸收球在反应堆使用时的吸湿率,延长了使用寿命。

Patent Agency Ranking