一种促进硅基磷灰石电解质材料致密化的方法

    公开(公告)号:CN103107351B

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201310042846.7

    申请日:2013-02-02

    CPC classification number: Y02E60/525

    Abstract: 一种促进硅基磷灰石电解质材料致密化的方法,属于固体氧化物燃料电池领域。本发明采用化学共沉淀法,通过引入分散剂,降低粉体颗粒度,有效促进硅基磷灰石电解质材料的致密化,在同等温度下烧结可提高致密度5%以上。本发明的优点在于材料制备工艺简单、制备的材料粉体颗粒细小均匀、致密化温度低,可以有效的解决用传统固相法合成时难以烧结致密的问题。

    一种制备硅酸铁锂及硅酸铁锂/碳正极材料的方法

    公开(公告)号:CN104134784A

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201410375178.4

    申请日:2014-07-31

    CPC classification number: H01M4/5825 H01M4/366 H01M4/625 H01M10/0525

    Abstract: 本发明公开了一种制备硅酸铁锂及硅酸铁锂/碳正极材料的方法,属于新能源材料和电化学技术领域。本发明采用无机三价铁盐为铁源,有机分散剂作为碳源,将有机分散剂引入到共沉淀过程中,使分散剂吸附在所得沉淀的表面,有效阻止了沉淀颗粒的团聚;在煅烧过程中,有机分散剂原位分解生成无定型碳包覆在颗粒表面,阻止了颗粒的进一步长大,同时无定型碳在材料表面形成导电网络,增加了材料的电子电导,提高了材料的电化学性能。本发明的优点在于原料价格低廉,制备工艺简单,易于工业化生产;通过调整分散剂含量,合成出的Li2FeSiO4及Li2FeSiO4/C材料粒径均匀、分散性良好,具有优异的电化学性能,是一种具有广阔应用前景的锂离子电池正极材料。

    B位掺杂Ca元素的BaFeO3-δ基陶瓷透氧膜材料

    公开(公告)号:CN104258740B

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201410483142.8

    申请日:2014-09-19

    Abstract: 本发明公开了一种B位掺杂Ca元素的BaFeO3‑δ基陶瓷透氧膜材料,涉及无机透氧膜材料。其发明特征在于:对钙钛矿型BaFeO3‑δ材料,首次在B位掺杂具有大半径、低价态的Ca2+离子,提高材料结构稳定性。利用“晶格应力效应”提升材料氧空位浓度,改善材料透氧性能。同时,含Ca原料相对其它稀土金属元素掺杂剂更廉价,可以有效控制透氧材料的生产成本。分子式为BaFe1‑xCaxO3‑δ,其中x=0.02‑0.5。本发明制备出B位掺杂Ca2+元素的低成本透氧膜材料结构致密,透氧率高,结构稳定性好,是一种性能优异的透氧膜材料,能够应用于甲烷部分氧化反应的连续供氧,及其他含氧的气体中氧气分离和提纯的工业过程。

    B位掺杂Ca元素的BaFeO3-δ基陶瓷透氧膜材料

    公开(公告)号:CN104258740A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410483142.8

    申请日:2014-09-19

    Abstract: 本发明公开了一种B位掺杂Ca元素的BaFeO3-δ基陶瓷透氧膜材料,涉及无机透氧膜材料。其发明特征在于:对钙钛矿型BaFeO3-δ材料,首次在B位掺杂具有大半径、低价态的Ca2+离子,提高材料结构稳定性。利用“晶格应力效应”提升材料氧空位浓度,改善材料透氧性能。同时,含Ca原料相对其它稀土金属元素掺杂剂更廉价,可以有效控制透氧材料的生产成本。分子式为BaFe1-xCaxO3-δ,其中x=0.02-0.5。本发明制备出B位掺杂Ca2+元素的低成本透氧膜材料结构致密,透氧率高,结构稳定性好,是一种性能优异的透氧膜材料,能够应用于甲烷部分氧化反应的连续供氧,及其他含氧的气体中氧气分离和提纯的工业过程。

    一种促进硅基磷灰石电解质材料致密化的方法

    公开(公告)号:CN103107351A

    公开(公告)日:2013-05-15

    申请号:CN201310042846.7

    申请日:2013-02-02

    CPC classification number: Y02E60/525

    Abstract: 一种促进硅基磷灰石电解质材料致密化的方法,属于固体氧化物燃料电池领域。本发明采用化学共沉淀法,通过引入分散剂,降低粉体颗粒度,有效促进硅基磷灰石电解质材料的致密化,在同等温度下烧结可提高致密度5%以上。本发明的优点在于材料制备工艺简单、制备的材料粉体颗粒细小均匀、致密化温度低,可以有效的解决用传统固相法合成时难以烧结致密的问题。

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