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公开(公告)号:CN109650873A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811506106.3
申请日:2018-12-10
申请人: 合肥学院
IPC分类号: C04B35/453 , C04B35/622 , C04B35/624 , C04B35/626 , C04B35/634 , H01M8/1246
摘要: 一种Ca-W混合掺杂Bi2O3固体电解质的制备方法,涉及固体电解质制备技术领域。首先Ca(NO3)2、(NH4)10W12O41·xH2O、Bi(NO3)3用蒸馏水溶解;然后加入柠檬酸并调节体系pH值后利用超声波清洗仪分散均匀,接着转移至微波化学反应器中加热反应形成湿凝胶;最后将湿凝胶烘干、煅烧然后制片烧结。CaxBi1.7-xW0.3O3.45-0.5x经760℃预烧处理即可得到萤石型晶体结构,并在780℃烧结2小时,便能得到相对密度高于97%的致密陶瓷烧结体,在750℃时电导率达到0.07978S·cm-1,活化能为0.845eV,其有望应用于中低温固体氧化物燃料电池电解质材料。
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公开(公告)号:CN109449469A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811601928.X
申请日:2018-12-26
申请人: 合肥学院
IPC分类号: H01M8/1246
摘要: 一种共沉淀法合成固体氧化物燃料电池氧化铋基电解质材料的方法,涉及固体氧化物燃料电池电解质材料制造技术领域。将硝酸铋水溶液(Bi(NO3)3·5H2O)和硝酸铥水溶液(Tm(NO3)3·5H2O)混合后置于反应釜中并加入沉淀剂进行水热均匀共沉淀反应;反应完全后经后处理得到固体氧化物燃料电池氧化铋(Bi2O3)基电解质材料。本发明通过化学共沉淀法制备的氧化铋基电解质材料具有材料纯度高,粒度分布均匀、颗粒尺寸可控、形貌规则、活性较高,超细粉体,周期短,成本低,安全可靠,工艺简单,适于批量生产等优点。
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公开(公告)号:CN109111228A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201810998159.5
申请日:2018-08-29
申请人: 合肥学院
IPC分类号: C04B35/50 , C04B35/622 , C04B35/624 , C04B41/88 , H01M8/1016
摘要: 一种超声波辅助溶胶凝胶法制备磷灰石型复合固体电解质陶瓷材料的方法,涉及固体电解质陶瓷材料制备技术领域。称取La(NO3)3·6H2O、Ba(NO3)2、C8H20O4Si、C16H36O4Ti、蒸馏水、柠檬酸和乙二醇;搅拌使固体颗粒充分溶解,然后滴入氨水调节pH值;将调配好的溶液放在超声波清洗机里超声使其溶液混合均匀,再转移至数显集热式磁力搅拌器上搅拌,直至成凝胶状;将搅拌完成的凝胶取出后放于干燥箱中干燥,然后取出,磨碎,放于马沸炉中预烧。钡、钛金属元素掺杂改善了磷灰石电解质的可烧结性,并且在1500℃下可以实现电解质的致密化烧结。
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公开(公告)号:CN109650873B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN201811506106.3
申请日:2018-12-10
申请人: 合肥学院
IPC分类号: C04B35/453 , C04B35/622 , C04B35/624 , C04B35/626 , C04B35/634 , H01M8/1246
摘要: 一种Ca‑W混合掺杂Bi2O3固体电解质的制备方法,涉及固体电解质制备技术领域。首先Ca(NO3)2、(NH4)10W12O41·xH2O、Bi(NO3)3用蒸馏水溶解;然后加入柠檬酸并调节体系pH值后利用超声波清洗仪分散均匀,接着转移至微波化学反应器中加热反应形成湿凝胶;最后将湿凝胶烘干、煅烧然后制片烧结。CaxBi1.7‑xW0.3O3.45‑0.5x经760℃预烧处理即可得到萤石型晶体结构,并在780℃烧结2小时,便能得到相对密度高于97%的致密陶瓷烧结体,在750℃时电导率达到0.07978S·cm‑1,活化能为0.845eV,其有望应用于中低温固体氧化物燃料电池电解质材料。
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公开(公告)号:CN109713348A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201811601944.9
申请日:2018-12-26
申请人: 合肥学院
IPC分类号: H01M8/1246 , B82Y30/00
摘要: 一种利用微波助燃法制备氧化铋基电解质材料Bi1-xAxO1.5-δ的方法,涉及氧化铋基电解质材料制备技术领域。氧化铋基电解质材料的化学式为Bi1-xAxO1.5-δ,以硝酸铋、A对应元素的硝酸盐和络合剂为反应原料,加热蒸发形成溶胶,通过喷雾机喷雾形成纳米级前驱体,再将其置于微波炉中微波加热燃烧制得纳米粉体,最后压片、烧结制得。本发明将微波法与自燃烧法相结合,微波加热助燃时波辐射能量使反应体系内部受热均匀迅速,可快速全面激发燃烧反应。前驱体均匀快速产生燃烧反应,温度高可以一步合成粉体,单位时间的产率高,避免普通方法后期的高温煅烧过程。
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公开(公告)号:CN109111228B
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN201810998159.5
申请日:2018-08-29
申请人: 合肥学院
IPC分类号: C04B35/50 , C04B35/622 , C04B35/624 , C04B41/88 , H01M8/1016
摘要: 一种超声波辅助溶胶凝胶法制备磷灰石型复合固体电解质陶瓷材料的方法,涉及固体电解质陶瓷材料制备技术领域。称取La(NO3)3·6H2O、Ba(NO3)2、C8H20O4Si、C16H36O4Ti、蒸馏水、柠檬酸和乙二醇;搅拌使固体颗粒充分溶解,然后滴入氨水调节pH值;将调配好的溶液放在超声波清洗机里超声使其溶液混合均匀,再转移至数显集热式磁力搅拌器上搅拌,直至成凝胶状;将搅拌完成的凝胶取出后放于干燥箱中干燥,然后取出,磨碎,放于马沸炉中预烧。钡、钛金属元素掺杂改善了磷灰石电解质的可烧结性,并且在1500℃下可以实现电解质的致密化烧结。
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