一种复合固态电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN112271313A

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202011203263.4

    申请日:2020-11-02

    IPC分类号: H01M8/1246 H01M8/126

    摘要: 本发明公开一种复合固态电解质及其制备方法,属于固体氧化物燃料电池固态电解质材料制备技术领域。所述复合固态电解质的化学式为:Ce0.8Y0.2O1.9‑xBi0.75Y0.25O1.5,x取值为5wt%~15wt%;分别通过溶胶凝胶法和共沉淀法合成了Ce0.8Y0.2O1.9和Bi0.75Y0.25O1.5粉体,再将Ce0.8Y0.2O1.9和Bi0.75Y0.25O1.5粉体按设计比例进行球磨混合,然后轴向压制成型,再在1100℃空气中烧结6h得到复合电解质。所得复合电解质样品中没有发现其它杂相,烧结温度低且电导率更高,上述工艺方法有助于降低电解质本身的内阻和电解质制备过程中的能耗。

    一种固体氧化物燃料电池的制备方法

    公开(公告)号:CN108539233B

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN201810455432.X

    申请日:2018-05-11

    IPC分类号: H01M8/1246

    摘要: 本发明涉及一种固体氧化物燃料电池的制备方法,其包括将纽扣状YSZ电解质生坯在空气气氛中预烧;对经预烧后的YSZ电解质坯的两侧表面均进行激光微加工处理,使其表面形成阵列布设的凹槽;将激光处理后的YSZ电解质坯在空气气氛中高温煅烧,形成致密的电解质支撑体;采用丝网印刷法,在YSZ电解质坯上具有凹槽的两侧表面分别涂覆上NiO‑YSZ阳极浆料和LSM‑YSZ阴极浆料,待浆料烘干后进行高温烧结制得单体电池。本发明可以有效地扩大电极/电解质界面接触面积,为电化学反应提供更多的活性反应点,大幅度降低电池的极化电阻,提高单体电池的输出性能。

    一种便携式燃料电池系统及其实现方法

    公开(公告)号:CN111952630A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010810478.6

    申请日:2020-08-13

    发明人: 王雨晴 任佳伟

    摘要: 本发明公开了一种便携式燃料电池系统及其实现方法。本发明采用嵌套的外壳体和内壳体构成容纳腔,阴极气体管道设置在容纳腔内;在内壳体底部设置燃料重整装置,顶端设置尾气燃烧装置,在燃料重整装置外套设同轴的阳极流道外壳体构成阳极流道;阳极流道外壳体与内壳体之间形成阴极气体腔;在阴极气体腔内设置电池堆,并连通至阳极流道;电池反应放出热量为燃料重整装置提供高温边界,减少放热损失;尾气燃烧装置处理电池尾气产生的高温燃烧废气经容纳腔与阴极气体管道发生热交换,为电池堆提供高温边界,减少电池堆放热损失;本发明能够提高电池性能;结构紧凑,且对外换热损失小,减少隔热材料使用,从而降低系统质量和体积,更适合便携式应用。

    质子陶瓷燃料电池及其制造方法
    88.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111819721A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201980015889.1

    申请日:2019-02-22

    摘要: 本发明涉及电解质材料为BaZrxCe1‑x‑zYzO3(x=0.1~0.8,z=0.1~0.25,x+z≤1.0)(BZCY)的、以透氢膜为阳极的质子陶瓷燃料电池。在由所述材料构成的电解质与阴极之间,具有膜厚在1~100nm范围的电子传导性氧化物薄膜。本发明涉及一种以透氢膜为阳极的质子陶瓷燃料电池的制造方法,包括在由BZCY构成的电解质与阴极之间形成膜厚在1~100nm范围的薄膜,其中所述薄膜由电子传导性氧化物构成。本发明提供一种新的提高电解质材料使用BZCY的PCFC的输出的方案,并提供在500℃下具有超过0.5W cm‑2的基准的输出的PCFC。

    凹凸棒土复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108565479B

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN201810335504.7

    申请日:2018-04-16

    申请人: 淮阴工学院

    IPC分类号: H01M4/90 H01M8/1246

    摘要: 本发明涉及新材料制备领域,公开了一种凹凸棒土复合材料及其制备方法和应用,该复合材料是以凹凸棒土为载体,在凹凸棒土表面负载Pr0.7Sr0.3Cr0.5Fe0.5O3‑δ颗粒制得,所述Pr0.7Sr0.3Cr0.5Fe0.5O3‑δ颗粒与所述凹凸棒土的质量比为2~4:1;所述复合材料的BET比表面积为2~10m2·g‑1。本发明的Pr0.7Sr0.3Cr0.5Fe0.5O3‑δ/凹凸棒土阴极复合材料的BET比表面积比不掺杂凹凸棒土提高了15~75倍,增大了阴极材料对O2的吸附性能,吸附性能提高后,阴极的催化性能提高,电池的转化能力进而也提升。