一类稀土元素掺杂的氧化铋基固体氧化物燃料电池电解质的制备

    公开(公告)号:CN118016941A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410252554.4

    申请日:2024-03-06

    IPC分类号: H01M8/1016

    摘要: 本发明公开一类稀土掺杂的氧化铋基固体氧化物燃料电池电解质的制备,其化学式为(Bi2O3)0.75(Ln2O3)0.25,其中Ln=(Sc,Y,La,Ce,Pr,Nd,Sm,Eu,Gd,Tb,Dy,Ho,Er,Tm,Yb,Lu)。其制备方法为:步骤A:选取Ln中任意三种元素的对应硝酸盐,按化学计量比配制为溶液。步骤B:将配置好的稀硝酸溶液以一定速率滴入氨水溶液中。通过反向滴定化学共沉淀的方法制备硝酸铋和Ln元素对应硝酸盐的混合粉体,通过对悬浮液进行洗涤、过滤、干燥得到前驱体粉末。步骤C:将前驱体粉末烘干,在玛瑙研钵中研磨,随后于马弗炉中退火,最终得到电解质材料。本发明制备得到的材料较为均匀,粒径较小,有利于电解质颗粒间的紧密接触和氧离子的传导。

    一种钙钛矿结构复合涂层及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117512495A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311455792.7

    申请日:2023-11-03

    IPC分类号: C23C4/134 C23C4/10

    摘要: 本发明公开一种钙钛矿结构复合涂层及其制备方法和应用,该复合涂层的化学结构式为Sr1+ω(ZrxAyB1‑x‑y)O3+δ/RenOm;A元素和B元素分别为La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Sc或Y中的一种,且A元素和B元素不同;Re元素为Al、La、Zr或Y;其制备方法为:将硝酸锶、硝酸锆或醋酸锆、A元素的硝酸盐和B的元素的硝酸盐加水溶解,加入Re元素的金属氧化物颗粒和分散剂,加入球磨珠球磨,得到喷涂原料;采用溶液等离子喷涂工艺将喷涂原料喷涂到基体上即得到复合涂层;该涂层可用于高温工作环境中高温合金材料表面起到隔热降温作用。

    一种改善LLDPE加工性能的片状氢氧化镁制备方法

    公开(公告)号:CN116903006A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310916357.3

    申请日:2023-07-25

    摘要: 本发明公开一种改善LLDPE加工性能的片状氢氧化镁制备方法,包括如下步骤:步骤(1)、配制氯化镁溶液和碱液;步骤(2)、分别预热氯化镁溶液和碱液;步骤(3)、向预热的碱液中边搅拌边滴加预热后的氯化镁溶液;步骤(4)、滴加结束后继续搅拌并保温以进行沉淀反应,反应结束后用离心机进行固液分离;步骤(5)、将分离的固体洗涤后干燥,得到改善LLDPE加工性能的片状氢氧化镁。本发明可以解决现有的氢氧化镁作为阻燃剂添加到LLDPE中时填充量过大且影响其加工成型性能的问题。

    一种磷灰石型硅酸镧固体电解质的制备方法

    公开(公告)号:CN116632305A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310817050.8

    申请日:2023-07-05

    IPC分类号: H01M8/124 C01B33/32

    摘要: 本发明公开一种磷灰石型硅酸镧固体电解质的制备方法,包括如下步骤:步骤(1)、将LaCrO3粉末和Ti3SiC2粉末充分混合,得到混合粉末A;步骤(2)、将混合粉末A以无水乙醇为介质进行充分研磨;步骤(3)、将研磨后的混合粉末A进行干燥,干燥结束后得到混合粉末B;步骤(4)、对混合粉末B进行二次研磨,得到混合粉末C;步骤(5)、将混合粉末C采用放电等离子技术进行烧结,烧结结束后冷却至室温即得到磷灰石型硅酸镧块材。与传统制备方法相比,本发明的方法不仅减少了原料种类和用量,而且具有烧结温度低、工艺简单、效率高、成本低、节能环保等优点,制备得到的产品致密好且具有优异的力学性能。

    层压陶瓷复合材料及制备方法和铬酸镧陶瓷及制作工艺

    公开(公告)号:CN115073152A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210871393.8

    申请日:2022-07-22

    摘要: 本发明公开了层压陶瓷复合材料及制备方法和铬酸镧陶瓷及制作工艺,层压陶瓷复合材料是按LaCrO3粉末‑Ti3SiC2粉末‑LaCrO3粉末的顺序铺叠层压而成的“三明治”结构,其制备方法包括:S1、制备LaCrO3粉末和Ti3SiC2粉末;S2、原料粉末研磨;S3、铺粉叠层后烧制样品;铬酸镧陶瓷由LaCrO3陶瓷母材和“三明治”结构组成;铬酸镧陶瓷的制作工艺包括:M1、制备LaCrO3和Ti3SiC2陶瓷胚体薄片;M2、制备三明治”结构的连接层中间层;M3、连接模具组装;M4、放电等离子烧结连接;本发明提供的层压陶瓷复合材料及制备方法和铬酸镧陶瓷及制作工艺,通过改变LaCrO3产品的结构和性能,以解决LaCrO3自身具有的韧性低,可靠性、成型性和加工性差的问题。

    一种以ZrB2复合中间层连接LaCrO3陶瓷的工艺

    公开(公告)号:CN113563098B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202111003818.5

    申请日:2021-08-30

    IPC分类号: B23K20/00 C04B37/00 C04B35/50

    摘要: 本发明公开一种以ZrB2复合中间层连接LaCrO3陶瓷的工艺,包括如下步骤:中间连接层粉末的制备:将ZrB2粉和Al粉充分混合,以无水乙醇为研磨介质研磨,研磨结束后干燥,干燥结束后进行二次研磨;中间连接层圆薄片的制备:向中间连接层ZrB2‑Al粉末中加入聚乙烯醇溶液并研磨均匀,干燥后,用压片机将混合粉末压成圆薄片;LaCrO3陶瓷母材预处理:先对LaCrO3陶瓷母材粗打磨、抛光,抛光后将其置于乙醇溶液中超声清洗,清洗后放入烘箱中干燥;放电等离子烧结连接:待连接LaCrO3陶瓷母材和中间连接层圆薄片装配至石墨模具中,放入放电等离子烧结炉中进行烧结。本发明制备的LaCrO3陶瓷连接件接头最高常温抗弯强度为23.79MPa,中间连接层最高维氏硬度为7.01GPa,致密度为89.06~99.29%,电阻率为0.03~0.04mΩ/cm3。

    一种适合于35CrMnSiA和42CrMo截齿再制造材料及激光熔覆方法

    公开(公告)号:CN111719147A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010558591.X

    申请日:2020-06-18

    摘要: 一种适合于35CrMnSiA和42CrMo截齿再制造材料及激光熔覆方法,截齿再制造材料为激光熔覆粉末,由如下组分组成:铁基合金粉末、烧结碳化钨WC或铸造碳化钨WC或铸造碳化钨WC与单晶碳化钨的混合物、镍Ni和CeO2;所述铁基合金粉末由如下组分组成:C、Cr、Si、B、Al和Fe。熔覆层硬度达到了53HRC左右,具有较好的耐磨性,微观组织为铁素体和分布于晶界上的碳化物,以碳化物作为骨架可提高耐磨性。磨损表面的三维立体图显示,磨损表面的犁沟很轻微,且只有很少的点蚀和剥落存在。