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公开(公告)号:CN112912338A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201980069922.9
申请日:2019-10-28
申请人: 东京瓦斯株式会社
IPC分类号: C01B3/38 , C01B3/56 , H01M8/04701 , H01M8/04746 , H01M8/0606 , H01M8/0662 , H01M8/0668 , H01M8/1246
摘要: 一种燃料电池系统,具备:燃料电池;废气再生机构,设置在所述燃料电池的下游,除去从所述燃料电池排出的废气中的水蒸气以及二氧化碳的至少一方的至少一部分;流通通道,设置在所述废气再生机构的下游,使从所述废气再生机构排出的再生废气流通;以及控制部,进行调节,使得在从所述废气再生机构排出的所述再生废气中反应A的反应常数Kpa成为1.22以上。
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公开(公告)号:CN109942293B
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN201910219381.5
申请日:2019-03-21
申请人: 合肥学院
IPC分类号: C04B35/50 , C04B35/48 , C04B35/622 , C04B35/626 , H01M8/1253 , H01M8/1246
摘要: 一种微波助燃法制备LMO‑YSZ复合固体电解质的方法,涉及固体电解质陶瓷材料制备技术领域。首先将硝酸镧和钼酸铵通过微波助燃法制备钼酸镧LMO,然后将硝酸锆、硝酸钇通过微波助燃法制备钇基氧化锆YSZ,最后通过球磨混合制得LMO‑YSZ复合固体电解质。本发明采用微波助燃法制备LMO‑YSZ复合电解质在900℃烧结的产品压片具有很好的烧结性能,所测得孔隙率均低于5.5%;随着LMO比例不断增大,氧离子电导率呈现逐渐变大的趋势,温度在800℃时,LMO‑YSZ=(6:4)的样品具有最大的电导率,0.0199S/cm,活化能为1.232eV。
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公开(公告)号:CN112602217A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN201980002911.9
申请日:2019-09-03
申请人: 日本碍子株式会社
IPC分类号: H01M8/0208 , H01M8/0215 , H01M8/0228 , H01M8/2484 , H01M8/1246
摘要: 分流器(200)的顶板(201)具备:基材(210)、锚定部(213)、以及被覆膜(212)。基材(210)由含有铬的合金材料构成,且在表面(210a)具有凹部(210b)。锚定部(213)包含含有锰的氧化物,且配置于凹部(210b)内。被覆膜(212)含有平衡氧压比铬的平衡氧压低的低平衡氧压元素,且与锚定部(213)连接。
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公开(公告)号:CN112341208A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202110015559.1
申请日:2021-01-07
申请人: 矿冶科技集团有限公司 , 北矿新材科技有限公司
IPC分类号: C04B35/626 , C04B35/50 , C04B35/488 , C23C4/134 , C23C4/10 , H01M8/1246 , H01M8/1253 , H01M8/126
摘要: 本发明提供了一种失氧型氧化物陶瓷球形粉末制备方法、失氧型氧化物陶瓷球形粉末和燃料电池电解质薄膜,涉及燃料电池的技术领域。本发明通过对氧化物陶瓷粉末使用高氢浓度感应等离子工艺得到失氧型氧化物陶瓷球形粉末;高氢浓度是指等离子气体中氢气流量占等离子气体总流量≥30%。上述制备方法得到失氧型氧化物陶瓷球形粉末,通过低压等离子喷涂获得燃料电池电解质薄膜。本发明通过将氧化物陶瓷粉末输送至高氢浓度的感应等离子体焰流中,经过熔化、还原与冷却过程,获得高致密、高球形度、高流动性、高冲击力的失氧型氧化物陶瓷球形粉末。该粉末更容易在等离子喷涂焰流中熔化,提高了喷涂工艺的可控性和易操作性,提高了电解质薄膜的性能。
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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
申请人: 昆明理工大学
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。
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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
申请人: 合肥国轩高科动力能源有限公司
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。
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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
申请人: 北京理工大学
IPC分类号: H01M8/04007 , H01M8/04014 , H01M8/0612 , H01M8/1246
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。
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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
申请人: 国立大学法人北海道大学
IPC分类号: H01M8/1213 , H01M4/94 , H01M8/1246 , H01M8/12
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。
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公开(公告)号:CN111801826A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN201980016535.9
申请日:2019-02-15
申请人: 住友电气工业株式会社
IPC分类号: H01M8/1213 , H01M4/86 , H01M8/1246 , C04B35/50
摘要: 本公开提供了一种电池结构体,包括阴极、阳极和介于阴极和阳极之间的固体电解质层,其中阴极呈片状形式,阳极呈片状形式,固体电解质层呈片状形式,固体电解质层层叠在阳极上,阴极层叠在固体电解质层上,阴极的电阻Rc与阳极和固体电解质层的电阻Ra满足关系式Rc/Ra≥0.3,阴极包含具有钙钛矿晶体结构的第一金属氧化物,并且阴极的厚度大于15μm且为30μm以下。
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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。
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