磷酸铁锂的制备方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103359701A

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201310267759.1

    申请日:2013-06-28

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: C01B25/45 H01M4/5825

    Abstract: 本发明涉及一种磷酸铁锂的制备方法,其包括:分别提供锂源溶液、亚铁源溶液以及磷源溶液,该锂源溶液、亚铁源溶液以及磷源溶液分别为锂源化合物、亚铁源化合物以及磷源化合物在有机溶剂中溶解得到;将所述磷源溶液与所述亚铁源溶液进行混合形成一第一溶液;以及在90摄氏度至180摄氏度的加热温度下,在将所述第一溶液加入到所述锂源溶液中形成一混合液并保持该加热温度,所述锂源化合物、亚铁源化合物以及磷源化合物在该混合液发生共沉淀反应生成磷酸铁锂。该方法可以在较低温度下快速合成磷酸铁锂。

    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。

    中子吸收球
    5.
    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。

    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。

    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。

    磷酸铁锂的制备方法
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103359701B

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201310267759.1

    申请日:2013-06-28

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: C01B25/45 H01M4/5825

    Abstract: 本发明涉及一种磷酸铁锂的制备方法,其包括:分别提供锂源溶液、亚铁源溶液以及磷源溶液,该锂源溶液、亚铁源溶液以及磷源溶液分别为锂源化合物、亚铁源化合物以及磷源化合物在有机溶剂中溶解得到;将所述磷源溶液与所述亚铁源溶液进行混合形成一第一溶液;以及在90摄氏度至180摄氏度的加热温度下,在将所述第一溶液加入到所述锂源溶液中形成一混合液并保持该加热温度,所述锂源化合物、亚铁源化合物以及磷源化合物在该混合液发生共沉淀反应生成磷酸铁锂。该方法可以在较低温度下快速合成磷酸铁锂。

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