用于燃料电池的生产方法
    74.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100474678C

    公开(公告)日:2009-04-01

    申请号:CN200580023925.7

    申请日:2005-07-12

    IPC分类号: H01M8/14 H01M8/10

    摘要: 一种用于燃料电池(8)的生产方法,所述燃料电池(8)包括:电解质(1);阳极(4),其提供在所述电解质(1)的两侧中的一侧;阴极(5),其提供在所述电解质(1)的另一侧;以及隔离物(7,7),其中的一个提供在所述阳极(4)的外侧,并且其中的另一个提供在所述阴极(5)的外侧。所述生产方法包括:第一工艺(10),其中,生产所述阳极(4)和所述阴极(5),其中的每一个都至少包括催化剂和离子交换树脂;以及第二工艺(20,25),其中,在所述阳极(4)和所述阴极(5)之间提供所述电解质(1)。使用这种生产方法,能够降低接触电阻而不增加生产工艺的数目。

    用于直接氧化燃料电池的含硫燃料的应用

    公开(公告)号:CN1443380A

    公开(公告)日:2003-09-17

    申请号:CN01804760.2

    申请日:2001-11-09

    IPC分类号: H01M8/10 H01M8/12 H01M8/18

    摘要: 本发明涉及包含固体电解质,陶瓷-金属复合阳极和阴极的固体氧化物燃料电池,所述电介质由能够转移阴离子的电子绝缘体构成。该燃料电池也包含一种具有硫含量约1ppm-约5000ppm的含硫烃燃料和氧源。本发明进一步涉及一种使用该燃料电池生产电能的工艺以及一种恢复因硫中毒而减活化的燃料电池的可操作性的工艺。本发明也涉及一种使用镍金属陶瓷制备多孔金属陶瓷作为用于固体氧化物燃料电池的具有承载电解质结构的直接氧化阳极的方法。将镍金属陶瓷浸提以去除至少一部分镍,这样生产多孔氧化物。所得多孔氧化物随后优选用铜盐浸渍,煅烧成CuO,随后还原成单质铜。所得铜金属陶瓷或铜-镍合金金属陶瓷可用作直接氧化阳极。用于镍金属陶瓷的起始材料优选为由包含NiO和陶瓷粉末(包含YSZ)的淤浆形成的带。该带与一个或两个由包含陶瓷粉末的淤浆铸塑的其它带一起组合成组件。本发明进一步涉及一种通过该方法制成的包含具有承载电解质结构的阳极材料的固体氧化物燃料电池以及一种使用该燃料电池生产电能的工艺。