一种自密封间接内重整固体氧化物燃料电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN116230988A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310392375.6

    申请日:2023-04-12

    摘要: 本发明公开了一种自密封间接内重整固体氧化物燃料电池及其制备方法,属于燃料电池技术领域。该电池的制备步骤包括:对自密封间接内重整固体氧化物燃料电池进行结构功能一体化设计;用增材制造技术对连接体本体耐高温合金材料和重整多孔区耐高温合金与高活性催化剂的复合材料实现连接体重整板一体化成型;对成型后的连接体重整板去应力退火和平整化处理;采用等离子喷涂方法于电池支撑多孔区远离重整合成气流道一侧依次沉积阳极层、电解质层和阴极层。该方法通过区域铺粉技术实现连接体重整板异质合金梯度材料增材制造一体化成型,适用于新型复杂结构燃料电池的制备,该方法简单易操作,精度高,可获得高质量、高效率和寿命长的多功能燃料电池。

    自密封固体氧化物燃料电池电堆及其应用

    公开(公告)号:CN116230986A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310392336.6

    申请日:2023-04-12

    摘要: 本发明公开了一种自密封固体氧化物燃料电池电堆及其应用,涉及固体氧化物电池技术领域。包括电堆固定组件、第一集流板、第二集流板和电池重复单元。电池重复单元包括至少两个单电池组件和设置于相邻两个单电池组件之间的连接体;每个单电池组件包括自密封单电池、电池固定件和集流网,自密封单电池包括阳极侧、阴极侧、进气端和出气端,自密封单电池的阳极侧和阴极侧均通过集流网与连接体间隔设置,自密封单电池的进气端安装在电池固定件上,自密封单电池的进气端包括进气口,与进气口相邻的壁面由密封材料密封。采用自密封单电池和电池固定件的组合,极大地减小了密封面积并降低了密封难度,提高了电堆稳定性和组装灵活性。

    氮化钛涂层的制备方法、基材及应用

    公开(公告)号:CN112159949B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202011161747.7

    申请日:2020-10-27

    摘要: 本发明公开了一种氮化钛涂层的制备方法、基材及应用,该氮化钛涂层的制备方法包括:对基体的表面进行第一次低压等离子喷涂,以在基体表面形成含钛涂层,含钛涂层为钛涂层或氮化钛涂层;对含钛涂层进行第二次低压等离子喷涂氮气,以对所述钛涂层进行氮化处理。通过改变现有的直接采用低压等离子喷涂氮化钛涂层的方式,先低压等离子喷涂含钛涂层,再低压等离子喷涂氮化,低压环境下长且宽的等离子焰流具有高反应性激发态(N2*),自由基(N*)和气体分子(N2)可分别与处于高温状态的含钛涂层发生氮化反应,形成氮化钛涂层比低压等离子喷涂直接制备氮化钛涂层具有更高的氮化率,氮化率得到大幅度提高。

    镍基高温合金材料及其表面涂层的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115369354A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202210813640.9

    申请日:2022-07-11

    摘要: 本发明公开了镍基高温合金材料及其表面涂层的制备方法和应用,涉及高温防护涂层制备技术领域。镍基高温合金材料表面涂层的制备方法,包括:使铝均匀渗入镍基合金基体表面的镍铂复合涂层中形成初始γ/γ’双相铂铝涂层;对初始γ/γ’双相铂铝涂层进行激光熔覆表面处理,使γ’相均匀分布在γ相中得到双相γ/γ’铂铝涂层;对双相γ/γ’铂铝涂层进行时效热处理使双相γ/γ’铂铝涂层中γ’相生长至双相γ/γ’铂铝涂层的结构与镍基高温合金基体的结构相近。镍基高温合金材料,采用上述制备方法在镍基高温合金基体表面形成双相γ/γ’铂铝涂层得到。上述镍基高温合金材料具有优异的高温力学性能,可应用于制造航空发动机和燃气轮机。

    电解单元、直驱式电解水制气装置、系统与电解制气场及其应用

    公开(公告)号:CN114892183A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210623893.X

    申请日:2022-06-02

    摘要: 本发明公开了一种电解单元、直驱式电解水制气装置、系统与电解制气场及其应用,属于电解装置技术领域。该电解单元包括开放式腔体容器及阴极、阳极和隔膜;开放式腔体容器具有第一端和第二端以及连接第一端和第二端的容器壁,第一端、第二端和容器壁之间共同形成电解单元腔,阴极、阳极以及隔膜均独立地沿第一端至第二端的方向设置于电解单元腔内,隔膜将电解单元腔分隔为阳极腔和阴极腔;第一端开设有用于排出电解产生的气体的排气孔;第二端开设有用于通入电解液的开口,容器壁上设有排液口。该电解单元结构简单,成本低,尤其适用于直驱式电解水制气。包括上述电解单元的直驱式电解水制气装置、系统与电解制气场可低成本、大规模电解水制气。