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公开(公告)号:CN117790819A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410110274.X
申请日:2024-01-26
Applicant: 福州大学
IPC: H01M4/88 , H01M4/90 , H01M8/1213 , H01M8/1253 , H01M8/126
Abstract: 本发明公开了一种低温构筑固体氧化物燃料电池阴极/电解质界面的方法,其是将阴极浆料涂覆在电解质表面,经烘干得到免烧阴极;之后将所得免烧阴极暴露在纯氧环境中,在500~650℃和0.1~1 A cm‑2的条件下极化处理0.1~50 h,以构建紧密的固体氧化物燃料电池阴极/电解质界面。本发明方法操作简单,利用该方法构筑的界面能够有效地预防电极内部和电极与电解质之间的不良反应。
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公开(公告)号:CN116007870A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310059036.6
申请日:2023-01-17
Applicant: 福州大学
IPC: G01M3/40
Abstract: 本发明公开了一种固体氧化物燃料电池封接玻璃密封性能的测试方法,使用封接玻璃粉体制备浆料,塑形并烘干形成密封件坯体,将密封件坯体与电解质完全制备的SOFC单电池及连接体材料封接形成三层结构,通过测量所密封SOFC在长时间和热循环过程中开路电压的高低和稳定性,即可测评封接玻璃的气密性。创新性地装配三层结构,还可同时得出封接玻璃与SOFC及连接体材料界面的封接匹配性。本发明无需搭建复杂、昂贵的气密性检测平台,仅需通过阿伦尼乌斯方程计算工作温度下的理论开路电压并与电化学工作站获得的数据进行对比,即可全面评价所测试封接玻璃样品是否满足SOFC电堆的密封需求。本发明所用的密封性能测试方法,便捷且适用性高,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109768292B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN201910199644.0
申请日:2019-03-15
Applicant: 福州大学
IPC: H01M4/88 , H01M8/1213 , H01M8/1231 , H01M4/90
Abstract: 本发明公开了一种固体氧化物燃料电池电化学极化原位制备阳极的方法,具体包括以下步骤:(1)将阳极粉体与粘结剂按一定质量比混合研磨,得到均匀混合的阳极浆料;(2)将得到的阳极浆料涂覆在电解质片上,并在一定温度下烘烤一定时间,其中电解质片可为YSZ、GDC10或GDC20;(3)将电池在一定气氛中升温至一定温度;(4)对电池施加一定电流,进行一定时间的电化学极化,即可原位制备出阳极。通过电化学极化法原位制备的阳极,有效避免了传统阳极高温烧结制备法带来的工艺挑战。本发明具有制备条件温和可控,制备方法简单有效,在燃料电池电极制备领域有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN111725526A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010616257.5
申请日:2020-06-30
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种原位构筑氧化物阳极的电化学方法,包括以下步骤:(1)将LSCM阳极粉体与粘结剂按一定质量比研磨混合均匀,得到阳极浆料;(2)将阳极浆料涂覆在电解质片上,在一定温度下烘烤一定时间;(3)在一定温度下和气氛中,对阳极施加电流,进行电化学极化,即可原位制备得到最终的氧化物阳极。该方法有利于制备出性能良好的阳极,且制备方法简单有效。
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公开(公告)号:CN103774175B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201410037157.1
申请日:2014-01-26
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种嵌入钌锆锡钛氧化物的活性涂层及其制备方法,所述的活性涂层是以铱钽氧化物为主体,其中嵌入了钌锆锡钛氧化物。通过烧结温度控制获得尺度为约小于10nm的纳米钌锆锡钛氧化物粉体。将纳米钌锆锡钛氧化物粉体混入铱钽氧化物前驱体中,经加热固化后,在520℃的箱式炉中氧化烧结和退火后,即可获得嵌入式的铱钽氧化物活性涂层。本发明的活性材料兼具析氧和析氯性能,显著地提高了铱钽活性氧化物涂层综合活性,且具有更强的实用性。本发明的制备方法具有简单便捷,可操作性强,性价比高的特点。
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公开(公告)号:CN102225334B
公开(公告)日:2013-02-27
申请号:CN201110110826.X
申请日:2011-04-29
Applicant: 福州大学
IPC: B01J23/46
Abstract: 本发明涉及一种含Hf氧化物的活性材料及其制备方法,该活性材料以Ru盐和Hf盐为源物质,Hf∶Hf+Ru摩尔比例为1~9∶10。该制备方法将Ru盐和Hf盐为源物质,溶于醇溶液,制成的活性浆液,经加热蒸发、加热固化后,经氧化烧结,即成为含铪的含Ru氧化物活性材料粉料。该活性材料的活性面积比纯Ru活性材料有显著提高,因此具有优越的电催化活性。而且制备该活性材料的制备方法简单,可操作性强,原料易得,成本低。
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公开(公告)号:CN102225846B
公开(公告)日:2012-12-05
申请号:CN201110098140.3
申请日:2011-04-20
Applicant: 福州大学
IPC: C03C8/24
Abstract: 本发明涉及一种玻璃封接材料及其制备和使用方法,所述材料的原料组成包括:B2O3、Al2O3、SiO2、CaO、SrO、Ga2O3,其摩尔比为B2O30~10、Al2O30~5、SiO225~60、CaO10~25、SrO10~25、Ga2O35~25。本发明由于加入了Ga元素形成一个防扩散层,有效减少了含Cr不锈钢合金连接极中Cr离子向封接玻璃的扩散,显著提高了封接微晶玻璃的高温化学稳定性。并且本发明制备原料简单,易得,工艺稳定。获得以SiO2为主体的逆性玻璃网络结构,成本低,工艺简单、可行,达到了实用化和工业化的条件。
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公开(公告)号:CN101967654B
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201010502407.6
申请日:2010-10-11
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明提供了一种采用钛基材渗碳改性的含钌氧化物电极材料及其制备方法,采用钛基材渗碳改性后再沉积含Ru氧化物活性涂层。该电极材料的制备方法采用对钛基材进行渗碳处理,即在700~900℃的温度下碳化处理,然后将含Ru活性浆液涂覆于渗碳钛材上,氧化烧结,成为钛基材渗碳改性的含Ru氧化物电极材料。获得的电极材料的电催化活性比未经渗碳加工的常规的电极材料有显著提高,并且兼具钛基电极材料和碳基电极材料的优点,即保持了钛基电极材料的机械稳定性,也保留了碳基电极材料的高活性。本发明仅对钛基材进行改进,可以适用于含Ru氧化物电极材料的改良,制备方法简单,可操作性强,原料易得,成本低。
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公开(公告)号:CN102500369A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110335217.4
申请日:2011-10-31
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种含Ce活性氧化物材料及其制备方法,该活性氧化物材料的Ce和Ru的摩尔比为3∶7-7∶3,以CeCl3和RuCl3为源物质,溶于乙醇制成活性浆液,经加热蒸发、加热固化后,再经氧化烧结,制得高Ce的含Ru氧化物活性材料。该活性氧化物材料的活性面积比纯RuO2和Ce的摩尔含量为10%的RuO2活性材料有显著提高,具有优越的电催化活性。本发明的制备方法简单,可操作性强,原料易得,成本低,具有显著的经济和社会效益。
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公开(公告)号:CN102436933A
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN201110247108.7
申请日:2011-08-24
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种高Si活性氧化物材料及其制备方法,活性氧化物材料的Si∶Ru摩尔比为3∶7-7∶3,将正硅酸乙酯和RuCl3为源物质,溶于乙醇制成活性浆液,经加热蒸发、加热固化后,再经氧化烧结,制得高Si的含Ru氧化物活性材料。该活性材料的活性面积比纯RuO2和Si的摩尔含量为10%的RuO2活性材料有显著提高,因此具有优越的电催化活性。本发明的制备方法简单,可操作性强,原料易得,成本低,具有显著的经济和社会效益。
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