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公开(公告)号:CN110791287A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201910922905.7
申请日:2019-09-27
申请人: 合肥学院
IPC分类号: C09K11/68
摘要: 本发明公开了一种稀土掺杂钨钼酸盐,其化学式为Sr1-xSmx(MoO4)0.5(WO4)0.5,其中,0.05≤x≤0.25。本发明还公开了上述稀土掺杂钨钼酸盐的制备方法,包括如下步骤:S1、根据化学式Sr1-xSmx(MoO4)0.5(WO4)0.5,按化学计量比分别称取钐盐、锶盐、钨酸盐和钼酸盐;S2、向水中加入钐盐和锶盐溶解,再加入钨酸盐和钼酸盐溶解混匀,然后调节pH≥9,水热反应,冷却至室温,离心取沉淀,洗涤,烘干得到稀土掺杂钨钼酸盐。本发明还公开了上述稀土掺杂钨钼酸盐在固体电解质中的应用。本发明具有良好的导电性能和烧结致密性能,且烧结温度低,烧结体导电性好,可用于固体电解质。
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公开(公告)号:CN107129304A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710347111.3
申请日:2017-05-17
申请人: 合肥学院
IPC分类号: C04B35/495 , C04B35/624 , C04B35/626 , B82Y30/00 , H01M8/1246
摘要: 一种微波助燃法一步合成钼酸镧基电解质材料的方法,涉及钼酸镧基电解质材料制备技术领域。钼酸镧基电解质材料的化学式为La2‑xAxMo2‑yByO9‑δ,以硝酸镧、A/B对应元素的盐、钼酸铵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:CN110218091A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910537122.7
申请日:2019-06-20
申请人: 合肥学院
IPC分类号: C04B35/50 , C04B35/624 , H01M8/124 , H01M8/126
摘要: 一种溶胶凝胶自燃烧法制备Fe元素掺杂铈酸钡固体电解质的方法,涉及固体电解质材料制备技术领域。按BaCe1-xFexO3-x金属元素比例称取硝酸铈、硝酸钡和硝酸铁溶解在蒸馏水中,搅拌均匀得到混合溶液;向混合溶液中加入柠檬酸和乙二醇,称取后加入混合溶液中搅拌均匀;调节体系pH值后加热搅拌得到泡沫状凝胶,将凝胶干燥得到干凝胶;将干凝胶置于马弗炉中,加热预烧后保温,得到预烧的疏松粉末;将预烧的疏松粉末研磨成细粉后往其中加入黏合剂进行再进行压片,最后将其烧结。在制备得到的系列电解质材料中,具有良好的较低的电导活化能、离子导电率。具有较好的电解质材料性质,证明了Fe掺杂铈酸钡基电解质材料的可行性。
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公开(公告)号:CN110791287B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN201910922905.7
申请日:2019-09-27
申请人: 合肥学院
IPC分类号: C09K11/68
摘要: 本发明公开了一种稀土掺杂钨钼酸盐,其化学式为Sr1‑xSmx(MoO4)0.5(WO4)0.5,其中,0.05≤x≤0.25。本发明还公开了上述稀土掺杂钨钼酸盐的制备方法,包括如下步骤:S1、根据化学式Sr1‑xSmx(MoO4)0.5(WO4)0.5,按化学计量比分别称取钐盐、锶盐、钨酸盐和钼酸盐;S2、向水中加入钐盐和锶盐溶解,再加入钨酸盐和钼酸盐溶解混匀,然后调节pH≥9,水热反应,冷却至室温,离心取沉淀,洗涤,烘干得到稀土掺杂钨钼酸盐。本发明还公开了上述稀土掺杂钨钼酸盐在固体电解质中的应用。本发明具有良好的导电性能和烧结致密性能,且烧结温度低,烧结体导电性好,可用于固体电解质。
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公开(公告)号:CN106745261A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611062320.5
申请日:2016-11-28
申请人: 合肥学院
IPC分类号: C01G39/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01M8/1016 , H01M8/1246
CPC分类号: Y02E60/525 , Y02P70/56 , C01G39/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01M8/1016 , H01M8/1246
摘要: 本发明涉及固体氧化物燃料电池电解质材料制造技术领域,特别涉及一种合成固体氧化物燃料电池电解质材料纳米钼酸镧的方法。将钼酸铵水溶液和硝酸镧水溶液混合后置于反应釜中并加入沉淀剂进行水热均匀沉淀反应;反应完全后经后处理得到固体氧化物燃料电池电解质材料纳米钼酸镧。本发明的合成固体氧化物燃料电池电解质材料纳米钼酸镧的方法,其具有简单易行、安全可靠、生产成本低、产率高,适于工业化生产等优点。同时,合成的纳米钼酸镧接近球形,容易后续工艺中的成型与烧结,从而克服了现有部分制备产物不利于电解质材料后期制备工艺等缺陷。
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公开(公告)号:CN105148931A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510651742.5
申请日:2015-10-09
申请人: 合肥学院
IPC分类号: B01J23/83
摘要: 一种Cu-Ce-ZrO2催化材料的制备方法,涉及新型纳米催化材料技术领域。称取ZrOCl2·8H2O、C19H42BrN、CuCl2·2H2O和Ce(SO4)2·4H2O倒入烧杯中,并加入蒸馏水;加入少量无水乙醇,接着滴加氨水,直至溶液的pH值为7~8;磁力搅拌,超声均匀混合;将溶液倒入反应釜中,密封,放入烘箱中进行水热反应;反应产物用蒸馏水和95%乙醇洗涤数次,将产物放在坩埚里,再次放入烘箱中干燥;取出来的产物用研钵研细,得到Cu-Ce-ZrO2催化材料,它具有光催化活性高、热稳定性好、粉末分散性高等优点,可完美应用于催化材料领域。
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公开(公告)号:CN111170355A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201911383530.8
申请日:2019-12-27
申请人: 合肥学院
摘要: 一种基于泽漆提取液低温燃烧合成Fe/ZnO纳米粒子的方法,涉及纳米氧化物制备技术领域。采集泽漆地上部分,将其洗干净,烘干后磨成粉末,然后加水,超声波震荡后抽滤,再次烘干;与适量的纯净水混合,得到泽漆提取液,低温保存;称取九水合硝酸铁和六水合硝酸锌加入泽漆提取液中,放置于坩埚中,加热搅拌,然后将坩埚放入恒温箱中进行加热;将坩埚转移至马弗炉中加热进行反应,然后随炉冷却,得到的黄色粉末即是Fe/ZnO纳米粒子。本发明在实现金属离子掺杂ZnO的基础上同时实现材料的纳米化。以泽漆代替传统的低温燃烧法中的有机燃料,具有原料来源广泛、低成本、绿色环保等优点。
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公开(公告)号:CN107129304B
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201710347111.3
申请日:2017-05-17
申请人: 合肥学院
IPC分类号: C04B35/495 , C04B35/624 , C04B35/626 , B82Y30/00 , H01M8/1246
摘要: 一种微波助燃法一步合成钼酸镧基电解质材料的方法,涉及钼酸镧基电解质材料制备技术领域。钼酸镧基电解质材料的化学式为La2‑xAxMo2‑yByO9‑δ,以硝酸镧、A/B对应元素的盐、钼酸铵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:CN106745261B
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201611062320.5
申请日:2016-11-28
申请人: 合肥学院
IPC分类号: C01G39/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01M8/1016 , H01M8/1246
CPC分类号: Y02E60/525 , Y02P70/56
摘要: 本发明涉及固体氧化物燃料电池电解质材料制造技术领域,特别涉及一种合成固体氧化物燃料电池电解质材料纳米钼酸镧的方法。将钼酸铵水溶液和硝酸镧水溶液混合后置于反应釜中并加入沉淀剂进行水热均匀沉淀反应;反应完全后经后处理得到固体氧化物燃料电池电解质材料纳米钼酸镧。本发明的合成固体氧化物燃料电池电解质材料纳米钼酸镧的方法,其具有简单易行、安全可靠、生产成本低、产率高,适于工业化生产等优点。同时,合成的纳米钼酸镧接近球形,容易后续工艺中的成型与烧结,从而克服了现有部分制备产物不利于电解质材料后期制备工艺等缺陷。
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