一种固相合成质子导体电解质陶瓷粉体的方法

    公开(公告)号:CN116375469B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202310335143.7

    申请日:2023-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种固相合成质子导体电解质陶瓷粉体的方法,包括以下步骤:采用商业化的电解质粉体为原材料之一;再补充化学计量比的Ba和其他元素的化合物后,加入一定量的溶剂进行球磨混合均匀;取出后搅拌烘干,高温煅烧,得到无杂相的电解质粉体。本发明以商业化的粉体为原料,三价稀土金属离子已全部进入晶格,制备得到的粉体不含杂相,易于烧结,具有良好的电导率;采用固相法合成陶瓷粉体,制备工艺简单易于大规模生产;商业化的粉体有利于保证产品的一致性。

    一种质子导体陶瓷电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN117577911A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311283279.4

    申请日:2023-10-07

    Abstract: 一种质子导体陶瓷电解质及其制备方法,所述质子导体陶瓷电解质的结构组成为:Ba1+xZryCe1‑y‑z‑uYzYbuO3‑δ,式中,0.015≤x≤0.045,0.1≤y≤0.5,0.1≤z≤0.2,0≤u≤0.1,δ表示非化学计量氧。制备方法采用EDTA‑CA法或固相法,前者是将原料粉体分别加入水中溶解,再加入EDTA和CA,混匀后调节pH值,在80~90℃下持续搅拌,直至得到黑色透明凝胶;将黑色透明凝胶于250~350℃下预处理12‑24h后,焙烧获得电解质粉体;后者是将原料粉体加入球磨罐中,再加入无水乙醇,预先球磨混匀,烘干后焙烧获得。该方法可提高电解质的烧结活性,促进电解质晶粒生长。

    一种阳极支撑型管式质子导体陶瓷燃料电池的制备方法

    公开(公告)号:CN116722189B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202310792645.2

    申请日:2023-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种阳极支撑型管式质子导体陶瓷燃料电池的制备方法,包括以下步骤:先制备阳极支撑体混合泥料、阳极功能层浆料、电解质层浆料;然后将阳极支撑体混合泥料放入到挤出成型设备中通过挤出成型制得阳极支撑体生坯,干燥并素烧后得到阳极支撑体素坯;将阳极支撑体素坯浸渍到阳极功能层浆料中进行第一次共烧,共烧后再浸渍到电解层浆料中进行第二次共烧得到管式质子导体陶瓷燃料电池半电池;在管式质子导体陶瓷燃料电池半电池上涂刷、浸渍或丝网印刷阴极功能层浆料,烧结后得到阳极支撑型管式质子导体陶瓷燃料电池全电池。该方法工艺简单、高效,可提高泥料的均匀性、塑性和粘性,实现阳极支撑型管式质子陶瓷燃料电池的规模化生产。

    一种质子导体陶瓷电化学氢泵及其制备方法

    公开(公告)号:CN116924799A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310937231.4

    申请日:2023-07-28

    Abstract: 一种质子导体陶瓷电化学氢泵及其制备方法,该电化学氢泵呈“三明治”的对称结构,中间为致密的质子导电陶瓷PCC层,上下对称为具有直通孔结构的NiO‑PCC复合材料层。制备方法为:先配制相转化浆料;采用相转化流延法制备NiO‑PCC支撑体;采用传统流延法制备PCC电解质层:将PCC电解质层素坯夹入涂有粘结剂的两片NiO‑PCC支撑体素坯之间得到样品;将样品放到两片氧化锆板之间,压上重物后热压,然后升温至1400‑1450℃烧结5‑6h,得到“三明治”结构的直孔NiO‑PCC||致密PCC||直孔NiO‑PCC的对称陶瓷样品。该方法工艺简单、高效,所得到的质子导体陶瓷电化学氢泵的氢分离性能优异。

    一种阳极支撑型管式质子导体陶瓷燃料电池的制备方法

    公开(公告)号:CN116722189A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310792645.2

    申请日:2023-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种阳极支撑型管式质子导体陶瓷燃料电池的制备方法,包括以下步骤:先制备阳极支撑体混合泥料、阳极功能层浆料、电解质层浆料;然后将阳极支撑体混合泥料放入到挤出成型设备中通过挤出成型制得阳极支撑体生坯,干燥并素烧后得到阳极支撑体素坯;将阳极支撑体素坯浸渍到阳极功能层浆料中进行第一次共烧,共烧后再浸渍到电解层浆料中进行第二次共烧得到管式质子导体陶瓷燃料电池半电池;在管式质子导体陶瓷燃料电池半电池上涂刷、浸渍或丝网印刷阴极功能层浆料,烧结后得到阳极支撑型管式质子导体陶瓷燃料电池全电池。该方法工艺简单、高效,可提高泥料的均匀性、塑性和粘性,实现阳极支撑型管式质子陶瓷燃料电池的规模化生产。

    一种低负载量Ni–Mo基催化剂的制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116651460A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310632378.2

    申请日:2023-05-31

    Abstract: 一种低负载量Ni–Mo基催化剂的制备方法及应用,该方法包括以下步骤:将六水合硝酸镍和四水合钼酸铵分别溶于去离子水中得到混合盐溶液,再将活性γ‑氧化铝载体浸渍到混合盐溶液中搅拌,调节pH值至8~10,继续搅拌并加热蒸干溶剂得到浸渍有Ni和Mo的催化剂前驱体;将催化剂前驱体干燥后煅烧得到负载镍氧化物和钼氧化物的未还原催化剂;将未还原催化剂置于氧化铝瓷舟中后,放入管式炉,在还原气氛下还原得到低负载量Ni–Mo基催化剂。该制备工艺简单,易于放大制备和工业生产;所制备得到的Ni‑Mo基催化剂耐高温、催化活性高、抗积碳性能良好,将其应用于POM反应或低浓度瓦斯部分氧化中,可提高CH4转化率和CO选择性。

    一种固相合成质子导体电解质陶瓷粉体的方法

    公开(公告)号:CN116375469A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310335143.7

    申请日:2023-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种固相合成质子导体电解质陶瓷粉体的方法,包括以下步骤:采用商业化的电解质粉体为原材料之一;再补充化学计量比的Ba和其他元素的化合物后,加入一定量的溶剂进行球磨混合均匀;取出后搅拌烘干,高温煅烧,得到无杂相的电解质粉体。本发明以商业化的粉体为原料,三价稀土金属离子已全部进入晶格,制备得到的粉体不含杂相,易于烧结,具有良好的电导率;采用固相法合成陶瓷粉体,制备工艺简单易于大规模生产;商业化的粉体有利于保证产品的一致性。

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