热化学分解水制氢用萤石-钙钛矿型双相混合导体膜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112457012B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202011372455.8

    申请日:2020-11-30

    申请人: 上海大学

    摘要: 本发明公开了一种热化学分解水制氢用萤石‑钙钛矿型双相混合导体膜材料及其制备方法,属能源制备技术和陶瓷制造技术领域。其特征在于,采用溶胶凝胶法分别制备出萤石相、钙钛矿相前驱体材料,通过球磨机使两相材料均匀的混合在一起,并成型获得坯体,接着在焙烧小时,即得到双相陶瓷透氧膜片。本发明所述方法制得的膜片结构致密,两相分布均匀,机械强度高,且两相相容性好,没有杂相生成。本发明双相透氧膜能获得了0.3156mL·cm‑2·min‑1的高透氧量;在变温过程中,膜片在水蒸气及还原性气氛的吹扫和作用下,保持了结构的稳定性和良好的制氢性能,制氢率达到了0.89mL·min‑1·cm‑2,是一种具有应用潜力的氧渗透膜材料。

    热化学分解水制氢用萤石-钙钛矿型双相混合导体膜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112457012A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011372455.8

    申请日:2020-11-30

    申请人: 上海大学

    摘要: 本发明公开了一种热化学分解水制氢用萤石‑钙钛矿型双相混合导体膜材料及其制备方法,属能源制备技术和陶瓷制造技术领域。其特征在于,采用溶胶凝胶法分别制备出萤石相、钙钛矿相前驱体材料,通过球磨机使两相材料均匀的混合在一起,并成型获得坯体,接着在焙烧小时,即得到双相陶瓷透氧膜片。本发明所述方法制得的膜片结构致密,两相分布均匀,机械强度高,且两相相容性好,没有杂相生成。本发明双相透氧膜能获得了0.3156mL·cm‑2·min‑1的高透氧量;在变温过程中,膜片在水蒸气及还原性气氛的吹扫和作用下,保持了结构的稳定性和良好的制氢性能,制氢率达到了0.89mL·min‑1·cm‑2,是一种具有应用潜力的氧渗透膜材料。

    热化学分解水制氢用铁基钙钛矿混合导体透氧膜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112624751B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202011372666.1

    申请日:2020-11-30

    申请人: 上海大学

    IPC分类号: C04B35/40 C04B35/622

    摘要: 本发明涉及一种热化学分解水制氢用铁基钙钛矿混合导体透氧膜材料及其制备方法,属能源制备技术和陶瓷制造技术领域。采用溶胶‑凝胶法制备Pr0.6Sr0.4Fe1‑xMxO3‑δ粉体,研磨后压制成型,获得坯体,接着在1250~1400℃焙烧6~10小时,得到铁基钙钛矿混合导体透氧膜片。本发明方法制备的膜片结构致密,无杂相生成,具有很好的机械强度。在900℃、流量为100mL min‑1的30vol.%CO‑He吹扫气和流量为100mL min‑1的80vol.%H2O‑N2水蒸气的条件下,Pr0.6Sr0.4Fe0.9W0.1O3‑δ混合导体透氧膜获得0.27mL·cm‑2·min‑1的产氢率,同时工作50个小时内能够保持产氢量稳定,是一种具有应用潜力的透氧膜材料。

    热化学分解水制氢用铁基钙钛矿混合导体透氧膜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112624751A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011372666.1

    申请日:2020-11-30

    申请人: 上海大学

    IPC分类号: C04B35/40 C04B35/622

    摘要: 本发明涉及一种热化学分解水制氢用铁基钙钛矿混合导体透氧膜材料及其制备方法,属能源制备技术和陶瓷制造技术领域。采用溶胶‑凝胶法制备Pr0.6Sr0.4Fe1‑xMxO3‑δ粉体,研磨后压制成型,获得坯体,接着在1250~1400℃焙烧6~10小时,得到铁基钙钛矿混合导体透氧膜片。本发明方法制备的膜片结构致密,无杂相生成,具有很好的机械强度。在900℃、流量为100mL min‑1的30vol.%CO‑He吹扫气和流量为100mL min‑1的80vol.%H2O‑N2水蒸气的条件下,Pr0.6Sr0.4Fe0.9W0.1O3‑δ混合导体透氧膜获得0.27mL·cm‑2·min‑1的产氢率,同时工作50个小时内能够保持产氢量稳定,是一种具有应用潜力的透氧膜材料。