一种固体氧化物燃料电池自组装高性能核壳结构阴极及其制备方法

    公开(公告)号:CN112687892A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202110084424.0

    申请日:2021-01-21

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种固体氧化物燃料电池自组装高性能Pt@La2NiO4+δ核壳结构阴极及其制备方法,具体包括以下步骤:(1)将La2NiO4+δ阴极浆料涂覆在电解质上,并在一定温度下烧结一定时间,(2)对烧结好的阴极表面涂覆上一定厚度Pt电极浆料,在一定温度下烘干一段时间;(3)将阴极在一定温度、一定气氛下施加电流,进行一定时间的电化学极化,即可制备出高性能Pt@La2NiO4+δ核壳结构的阴极。通过电化学极化使La2NiO4+δ阴极材料表面形成一层Pt外壳,有效的提高了阴极材料的催化活性。本发明具体条件温和可控,固体氧化物燃料电池输出性能显著提高,在燃料电池高性能电极制备领域有广泛的应用前景。

    一种细化含钴阴极粉体的方法

    公开(公告)号:CN110729491B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN201911037303.X

    申请日:2019-10-29

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种细化固体氧化物燃料电池(SOFC)含钴阴极粉体的方法,具体为:将络合剂与去离子水混合,其中络合剂为柠檬酸(CA)与乙二胺四乙酸(EDTA)的混合物,加入氨水并不断搅拌使其充分溶解,随后升温搅拌至底部冒泡时加入PrxBa1‑yCayCo2O5+δ阴极粉体(其中,x为0.5~1.5,y为0~1),继续加热搅拌得到凝胶,经干燥、煅烧得到纳米结构的阴极材料。本发明制备原料易得,工艺简单、稳定,以低制备成本获得纳米尺寸的阴极粉体,所得纳米结构显著提高了阴极的表面反应区,使阴极具有突出的电化学催化活性。

    一种固体氧化物燃料电池自组装高性能核壳结构阴极及其制备方法

    公开(公告)号:CN112687892B

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202110084424.0

    申请日:2021-01-21

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种固体氧化物燃料电池自组装高性能Pt@La2NiO4+δ核壳结构阴极及其制备方法,具体包括以下步骤:(1)将La2NiO4+δ阴极浆料涂覆在电解质上,并在一定温度下烧结一定时间,(2)对烧结好的阴极表面涂覆上一定厚度Pt电极浆料,在一定温度下烘干一段时间;(3)将阴极在一定温度、一定气氛下施加电流,进行一定时间的电化学极化,即可制备出高性能Pt@La2NiO4+δ核壳结构的阴极。通过电化学极化使La2NiO4+δ阴极材料表面形成一层Pt外壳,有效的提高了阴极材料的催化活性。本发明具体条件温和可控,固体氧化物燃料电池输出性能显著提高,在燃料电池高性能电极制备领域有广泛的应用前景。

    一种高性能的纳米结构含钴复合阴极材料的共合成方法

    公开(公告)号:CN110729492A

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201911039208.3

    申请日:2019-12-06

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种高性能的固体氧化物燃料电池纳米结构含钴复合阴极材料的共合成方法,具体为:将Ce(NO3)3·6H2O、Gd(NO3)3·6H2O、Pr(NO3)3·6H2O、Ba(NO3)2、Ca(NO3)2·4H2O、Co(NO3)2·6H2O、络合剂与去离子水混合,其中络合剂为柠檬酸与乙二胺四乙酸的混合物,加入氨水并不断搅拌使其充分溶解,随后加热搅拌得到凝胶,凝胶经干燥、煅烧得到纳米结构的复合阴极材料。本发明原料易得,工艺简单、稳定,以低制备成本获得纳米尺寸的复合阴极粉体,所得复合阴极材料不仅兼具电子导电性与离子导电性,且其纳米结构显著提高了阴极的表面反应区,表现出突出的电化学催化活性。

    一种细化含钴阴极粉体的方法

    公开(公告)号:CN110729491A

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201911037303.X

    申请日:2019-10-29

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种细化固体氧化物燃料电池(SOFC)含钴阴极粉体的方法,具体为:将络合剂与去离子水混合,其中络合剂为柠檬酸(CA)与乙二胺四乙酸(EDTA)的混合物,加入氨水并不断搅拌使其充分溶解,随后升温搅拌至底部冒泡时加入PrxBa1-yCayCo2O5+δ阴极粉体(其中,x为0.5~1.5,y为0~1),继续加热搅拌得到凝胶,经干燥、煅烧得到纳米结构的阴极材料。本发明制备原料易得,工艺简单、稳定,以低制备成本获得纳米尺寸的阴极粉体,所得纳米结构显著提高了阴极的表面反应区,使阴极具有突出的电化学催化活性。

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