一种SOFC支撑体加工系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN113954228B

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202111244919.1

    申请日:2021-10-26

    IPC分类号: B28B15/00 B28B11/12 B28B17/00

    摘要: 本发明提供一种SOFC支撑体加工系统,包括:传送装置;上料装置;扫描分析系统,用于根据预设长度和/或宽度信息通过扫描待加工件得到待加工件的切割定位点,和/或用于通过扫描切割后待加工件得到切割后待加工件平面加工的基准面;根据切割定位点对待加工件进行切割的切割装置;根据基准面对切割后待加工件的上表面和/或下表面进行平面加工的平面加工装置;所述传送装置位于上料装置、切割装置和平面加工装置上方,扫描分析系统围绕设置于切割装置和平面加工装置的外侧。本发明扫描分析系统获取切割定位点、平面加工基准面,切割装置基于切割定位点切割长宽,平面加工装置基于基准面进行平面加工,处理后尺寸精度高,均一性好。

    一种YSZ电解质浆料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113173785B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202110590154.0

    申请日:2021-05-28

    IPC分类号: C04B35/48 C04B35/622

    摘要: 本发明提供一种YSZ电解质浆料,包括YSZ粉体、粘结剂和分散剂,YSZ粉体包括纳米级YSZ粉体、亚微米级YSZ粉体和微米级YSZ粉体;纳米级YSZ粉体的粒径为D50=0.05‑0.07μm,亚微米级YSZ粉体的粒径为D50=0.1‑0.5μm,微米级YSZ粉体的粒径为D50=1‑1.2μm。本发明采用以上粒径范围的纳米级、亚微米级和微米级YSZ粉体进行颗粒级配,在制备电解质膜层时大尺寸粉体抑制晶粒异常生长,抑制膜层的烧结收缩,减少缺陷;小尺寸粉体填充进孔隙中,高温下优先烧结并与大尺寸粉体接触发生物质传质,促进晶粒生长重排,进而促使电解质膜层致密化。本发明通过颗粒级配在减少电解质膜层缺陷保证致密性的前提下,使电解质膜层致密所需的烧结温度降低。另外,分散剂抑制粉体团聚,提高分散度,使浆料分散均匀。

    一种SOFC电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN114725454A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210358894.6

    申请日:2022-04-06

    摘要: 本发明公开了一种SOFC电池,包括过滤层、功能层,以及连接过滤层、功能层的支撑体;所述功能层包括阳极功能层、电解质层、阴极功能层;所述阳极功能层、阴极功能层通过电解质层连接;所述阳极功能层与所述支撑体连接;所述SOFC电池工作时,燃气先与所述过滤层接触后再与支撑体接触;所述支撑体的孔隙率为25‑35%,支撑体强度为大于20MPa;以及SOFC电池制备方法;通过过滤层利用SOFC电池工作时的温度实现对燃气中的S元素在过滤层的截留及积碳问题的前置处理,既不降低支撑体的燃气导气效率,又有效降低了支撑体与阳极功能层的硫化物的毒化、积碳问题,且没有明显增加电池的制作成本。

    Cu-Fe系催化剂负载方法及其负载的催化体

    公开(公告)号:CN112973690B

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN201911301858.0

    申请日:2019-12-17

    摘要: 本发明涉及一种Cu‑Fe系催化剂负载方法及其负载的催化体。利用Cu‑Fe系催化剂的醇溶液有机物水溶液对多孔陶瓷膜元件进行真空浸渍处理使Cu‑Fe系催化剂存储于陶瓷微孔内,由于有机溶剂的存在,传统烘干过程中,会产生刺激性气味,本发明提供了一种真空烘干的方法,通过调整真空干燥箱的真空度保持在0.02‑0.08MPa,解决了多孔陶瓷基体微孔中稀土组分流出的问题。由于需要在低于47℃保温温度点进行第一级烘干保温处理,故可有效降低陶瓷微孔中的压力,防止催化剂中含铁组分的流出,便于提高催化剂的负载量,提高催化体的催化效率。

    一种SOFC电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN113745618B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202110999319.X

    申请日:2021-08-28

    IPC分类号: H01M8/1226

    摘要: 本发明公开了一种SOFC电池及其制备方法,所述SOFC电池包括支撑体、以及设于支撑体上的功能层,所述功能层包括阳极功能层、电解质层、阴极功能层;所述支撑体为陶瓷材质,所述支撑体包括第一导气层、第二导气层;所述第一导气层与金属连接体相配合形成第一通道,所述功能层位于第一导气层与金属连接体之间且与所述第一导气层连接;所述支撑体的孔隙率为15~40%。通过所述SOFC电池既解决了电池的密封问题、使用寿命低问题;通过所述SOFC电池制备方法,实现支撑体包括一体成型的第一导气层、第二导气层,同时避免了空气或燃气通道中气体不能直接与功能层接触而导致的气体扩散到功能层的效率降低和电极电性能降低的问题。