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公开(公告)号:CN106587938A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201610998220.7
申请日:2016-11-14
Applicant: 江苏科技大学
IPC: C04B35/01 , C04B35/626 , C04B35/622 , H01M8/0297
CPC classification number: C04B35/01 , C04B35/62222 , C04B35/626 , C04B2235/3262 , C04B2235/3281 , C04B2235/443 , C04B2235/96 , C04B2235/9607 , H01M8/0297
Abstract: 具有高温导电性的尖晶石粉末及其合成方法和应用,将络合剂柠檬酸和粘结剂聚乙烯吡咯烷酮依次溶于蒸馏水中,再溶入Cu盐和Co盐,最后加入硝酸锰溶液;所得混合溶液室温条件下磁力搅拌2~3h,然后在40℃保温4~6h,在80℃保温2~4h,在100℃保温2‑4h,形成胶体;升温到220℃保温8~15h,有机物挥发,形成固体粉末。本发明改善了固体氧化物燃料电池氧化性气氛中金属连接体的高温抗氧化性能和导电性能,抑制金属基体中Cr扩散而引起的阴极毒化,该材料可以用于制备金属连接体表面作为耐蚀导电层。
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公开(公告)号:CN106571476A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610999491.4
申请日:2016-11-14
Applicant: 江苏科技大学
IPC: H01M8/0297
CPC classification number: H01M8/0297
Abstract: 用于高温燃料电池金属连接体的涂层材料及其制备方法。本发明采用溶胶凝胶法制备MnxCoyO4‑Ni粉末,球磨后的颗粒度小,制备工艺简单,成本低廉。MnxCoyO4‑Ni复合涂层与金属连接体具有匹配的热膨胀系数及化学相容性。高温耐蚀导电陶瓷涂层具有优良的高温抗氧化性能,可有效阻止高温下铬化物的挥发,Ni的掺杂使涂层具有较好的高温导电性能。使用等离子喷涂系统可以实现涂层的大面积操作,高效且涂层均匀。这些将有力的推动固体氧化物燃料电池的商业化运营。
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公开(公告)号:CN107275656B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201710426053.3
申请日:2017-06-08
Applicant: 江苏科技大学
IPC: H01M8/0223
Abstract: 本发明公开了一种固体氧化物燃料电池用尖晶石/金属连接体复合材料及其制备方法,是以不锈钢为基体,在表面等离子喷涂厚度为10~25um的Cu‑Mn‑Co合金涂层;原料是Cu粉、Mn粉及Co粉的混合物;喷涂前,将基体表面进行喷砂粗化、预氧化生成预氧化层、烘干;喷涂功率为25~30Kw,主气流量80~85L·min‑1,送粉率4~10g·min‑1,喷距90~95mm。喷涂后在750~800℃预烧结10~20h。本发明制备出的Cu‑Mn‑Co尖晶石涂层可以有效的提高金属连接体在固体氧化物燃料电池氧化工作环境下高温抗氧化性能及导电性能,抑制Cr从基材中的外扩散产生阴极毒化。
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公开(公告)号:CN105132870A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510497888.9
申请日:2015-08-13
Applicant: 江苏科技大学
Abstract: 本发明公开了一种具有高温导电性能的复合氧化物涂层及其制备方法,所述涂层是在金属基体表面沉积厚度为5~15μm的Co-(35~45)Mn合金涂层,步骤是在预先经过表面处理的金属基体表面上采用高能微弧合金化技术制备厚度为5~15μm的Co-(35~45)Mn合金涂层,然后将合金涂层放入预先通入300-500ml/min的纯氧气氛排尽空气的,恒温在850℃-950℃的气氛炉中氧化10-15小时后,得到的复合氧化物涂层是Co-Mn合金涂层完全消耗,转换为(Co,Mn)3O4尖晶石氧化物且不含金属Co和MnO的内氧化层。本发明的复合氧化物涂层与金属基体结合致密,在模拟燃料电池环境下有效阻止CrO2(OH)2的挥发,长期腐蚀后在800℃高温面比电阻低于60mΩcm2。
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公开(公告)号:CN106571476B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201610999491.4
申请日:2016-11-14
Applicant: 江苏科技大学
IPC: H01M8/0297
Abstract: 用于高温燃料电池金属连接体的涂层材料及其制备方法。本发明采用溶胶凝胶法制备MnxCoyO4‑Ni粉末,球磨后的颗粒度小,制备工艺简单,成本低廉。MnxCoyO4‑Ni复合涂层与金属连接体具有匹配的热膨胀系数及化学相容性。高温耐蚀导电陶瓷涂层具有优良的高温抗氧化性能,可有效阻止高温下铬化物的挥发,Ni的掺杂使涂层具有较好的高温导电性能。使用等离子喷涂系统可以实现涂层的大面积操作,高效且涂层均匀。这些将有力的推动固体氧化物燃料电池的商业化运营。
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公开(公告)号:CN105132870B
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201510497888.9
申请日:2015-08-13
Applicant: 江苏科技大学
IPC: C23C14/32 , C23C14/58 , C23C14/08 , H01M8/0297
Abstract: 本发明公开了一种具有高温导电性能的复合氧化物涂层及其制备方法,所述涂层是在金属基体表面沉积厚度为5~15μm的Co‑(35~45)Mn合金涂层,步骤是在预先经过表面处理的金属基体表面上采用高能微弧合金化技术制备厚度为5~15μm的Co‑(35~45)Mn合金涂层,然后将合金涂层放入预先通入300‑500ml/min的纯氧气氛排尽空气的,恒温在850℃‑950℃的气氛炉中氧化10‑15小时后,得到的复合氧化物涂层是Co‑Mn合金涂层完全消耗,转换为(Co,Mn)3O4尖晶石氧化物且不含金属Co和MnO的内氧化层。本发明的复合氧化物涂层与金属基体结合致密,在模拟燃料电池环境下有效阻止CrO2(OH)2的挥发,长期腐蚀后在800℃高温面比电阻低于60mΩcm2。
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公开(公告)号:CN107299324A
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201710426057.1
申请日:2017-06-08
Applicant: 江苏科技大学
CPC classification number: C23C14/325 , C23C14/16 , C23C14/5853 , H01M4/9033
Abstract: 本发明公开一种尖晶石/金属基体复合材料及其制备方法,是在惰性气体保护下,运用高能微弧合金工艺将MnCu合金电极材料沉积在金属基材表面,经高温氧化后得CuyMn3-yO4高温耐蚀导电涂层,MnCu合金中Cu的浓度控制在33at.%-47at.%,金属基体为铁素体不锈钢涂层厚度在50um以下,均匀致密,能够与所选金属基材结合牢固,导电性强且具有优良的高温抗氧化性能,能够有效的阻止金属基材中Cr元素的外扩散。
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公开(公告)号:CN107275656A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710426053.3
申请日:2017-06-08
Applicant: 江苏科技大学
IPC: H01M8/0223
Abstract: 本发明公开了一种固体氧化物燃料电池用尖晶石/金属连接体复合材料及其制备方法,是以不锈钢为基体,在表面等离子喷涂厚度为10~25um的Cu-Mn-Co合金涂层;原料是Cu粉、Mn粉及Co粉的混合物;喷涂前,将基体表面进行喷砂粗化、预氧化生成预氧化层、烘干;喷涂功率为25~30Kw,主气流量80~85L·min-1,送粉率4~10g·min-1,喷距90~95mm。喷涂后在750~800℃预烧结10~20h。本发明制备出的Cu-Mn-Co尖晶石涂层可以有效的提高金属连接体在固体氧化物燃料电池氧化工作环境下高温抗氧化性能及导电性能,抑制Cr从基材中的外扩散产生阴极毒化。
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