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公开(公告)号:CN104201409B
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201410508136.3
申请日:2014-09-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M8/1016
CPC classification number: Y02P70/56
Abstract: 本发明公开了一种固体氧化物燃料电池1Ce10ScSZ电解质薄膜的制备方法,其步骤如下:将乙基纤维素溶于松油醇,并加入1Ce10ScSZ粉体,球磨后得到1Ce10ScSZ单分散的浆料;然后滴加适量1Ce10ScSZ浆料到阳极基体中心,在NiO-ScSZ阳极表面形成一层均匀的1Ce10ScSZ电解质膜胚,热处理后多次旋转涂覆,最后将1Ce10ScSZ电解质膜胚高温烧结。该方法得到的固体氧化物燃料电池1Ce10ScSZ电解质薄膜均匀、致密、平整,电池开路电压接近于理论值,输出性能高。制备不需要昂贵的设备即可进行,成本低廉,工艺简单,操作方便,并且1Ce10ScSZ薄膜的厚度可以通过旋转涂覆次数方便地加以控制,适于大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN104319377A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410525275.7
申请日:2014-10-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: H01M4/364 , H01M4/48 , H01M4/625 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种三元多级多维结构复合材料及其制备方法,利用其突出的协同效应和独特的多级多维结构,发挥出优异的电化学综合性能。所述复合材料由低维纳米结构的TiO2和次相高比容量金属氧化物以及二维微米(x-y平面方向)高电导率质朴石墨烯构成。本发明通过四氢呋喃溶液混合法,以降低溶液系统的总表面自由能为驱动力,将纳米结构的TiO2和高比容量金属氧化物均匀负载并紧密结合在质朴石墨烯纳米片的裸露表面上。本发明的三元多级多维结构复合材料有效结合了每一种组分的突出功能:TiO2优异的循环性能和突出的安全性,次相金属氧化物的高比容量和质朴石墨烯良好的导电性能。
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公开(公告)号:CN104201409A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410508136.3
申请日:2014-09-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M8/10
CPC classification number: Y02P70/56 , H01M8/1253 , H01M8/126 , H01M2008/1293 , H01M2300/0077
Abstract: 本发明公开了一种固体氧化物燃料电池1Ce10ScSZ电解质薄膜的制备方法,其步骤如下:将乙基纤维素溶于松油醇,并加入1Ce10ScSZ粉体,球磨后得到1Ce10ScSZ单分散的浆料;然后滴加适量1Ce10ScSZ浆料到阳极基体中心,在NiO-ScSZ阳极表面形成一层均匀的1Ce10ScSZ电解质膜胚,热处理后多次旋转涂覆,最后将1Ce10ScSZ电解质膜胚高温烧结。该方法得到的固体氧化物燃料电池1Ce10ScSZ电解质薄膜均匀、致密、平整,电池开路电压接近于理论值,输出性能高。制备不需要昂贵的设备即可进行,成本低廉,工艺简单,操作方便,并且1Ce10ScSZ薄膜的厚度可以通过旋转涂覆次数方便地加以控制,适于大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN103985880A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410244618.2
申请日:2014-06-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: H01M4/9033 , H01M8/12
Abstract: 本发明公开了一种BaFeO3-δ基B位Bi2O3掺杂的固体氧化物燃料电池阴极材料及其制备方法和应用,所述阴极材料组成分子式为BaFe1-xBixO3-δ,其中δ表示氧过剩量或缺乏量,-1≤δ≤1,x表示Bi2O3的掺杂量,0≤x≤0.5。上述BaFeO3-δ基B位Bi2O3掺杂的固体氧化物燃料电池阴极材料可以采用固相反应法合成,也可以使用溶胶-凝胶法合成。本发明还提供了BaFe1-xBixO3-δ在中低温固体氧化物燃料电池中的应用。本发明对BaFeO3-δ钙钛矿型阴极材料进行B位Bi2O3掺杂,来提高材料的电化学性能,以获得电化学性能良好、结构稳定、热膨胀系数适宜的SOFC阴极材料。
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公开(公告)号:CN102602978B
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201210078243.8
申请日:2012-03-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 锂离子电池微/纳米CuO阵列电极的制备方法,它涉及一种锂离子电池阳极材料的制备方法。本发明解决了现有锂离子电池负极材料CuO的循环性能和倍率性能差的技术问题。本方法如下:一、制备Cu(OH)2阵列;二、将Cu(OH)2阵列置于惰性气氛中,保温后再自然冷却到室温,即得。本发明制备的CuO微/纳米阵列电极的每一个CuO纳米阵列与集流体基底相连,具有良好的导电性和电荷传输能力,有利于增大电极/电解液的接触面积,缩短锂离子的扩散路径,缓解充放电时电极材料的体积变化与应力作用,表现出良好的电化学性能,从而提高循环性能和倍率性能。
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公开(公告)号:CN102602978A
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201210078243.8
申请日:2012-03-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 锂离子电池微/纳米CuO阵列电极的制备方法,它涉及一种锂离子电池阳极材料的制备方法。本发明解决了现有锂离子电池负极材料CuO的循环性能和倍率性能差的技术问题。本方法如下:一、制备Cu(OH)2阵列;二、将Cu(OH)2阵列置于惰性气氛中,保温后再自然冷却到室温,即得。本发明制备的CuO微/纳米阵列电极的每一个CuO纳米阵列与集流体基底相连,具有良好的导电性和电荷传输能力,有利于增大电极/电解液的接触面积,缩短锂离子的扩散路径,缓解充放电时电极材料的体积变化与应力作用,表现出良好的电化学性能,从而提高循环性能和倍率性能。
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公开(公告)号:CN101826615B
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN201010199473.0
申请日:2010-06-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/1391 , H01M4/485
Abstract: 锂离子电池纳米晶钛酸锂阳极材料的制备方法,它涉及一种阳极的制备方法。本发明解决了现有制备钛酸锂的方法合成温度高,烧结时间长,产物的粒径分布不均匀且电化学活性差的问题。本方法如下:一、称取原料;二、制备A液;三、制备B液;四、将A液和B液混合,形成透明的凝胶,然后将凝胶烘干,球磨12h,在700℃下烧结12小时,过400目筛,即得钛酸锂纳米晶。本发明制备钛酸锂的方法合成温度低,反应时间短,钛酸锂的颗粒细小,粒径在120nm~140nm之间,具有突出的均一度和高的电化学活性。
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公开(公告)号:CN101859895A
公开(公告)日:2010-10-13
申请号:CN201010177822.9
申请日:2010-05-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/1391
Abstract: 一种提高锂离子电池正极材料LiNi0.5Mn1.5O4电化学性能的方法,它属于锂离子电池正极材料领域。本发明不仅减少了现有采用体相掺杂提高LiNi0.5Mn1.5O4电化学性能方法的Cr3+用量,而且降低了因其引发的环境污染和人类健康危害程度,并且消除了包覆改性法存在包覆层脱落的隐患。方法如下:将硝酸铬溶于乙醇水溶液,加入LiNi0.5Mn1.5O4,分散,搅拌至液相消失,煅烧,自然冷却后即得到高电化学性能的锂离子电池LiNi0.5Mn1.5O4正极材料。本发明方法,提高锂离子电池LiNi0.5Mn1.5O4正极材料电化学性能同时减少铬盐使用量,掺杂Cr3+层与正极材料本体间无明显的界面,减小了对环境污染,同时也降低了对人类健康的危害。
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公开(公告)号:CN101826615A
公开(公告)日:2010-09-08
申请号:CN201010199473.0
申请日:2010-06-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/1391 , H01M4/485
Abstract: 锂离子电池纳米晶钛酸锂阳极材料的制备方法,它涉及一种阳极的制备方法。本发明解决了现有制备钛酸锂的方法合成温度高,烧结时间长,产物的粒径分布不均匀且电化学活性差的问题。本方法如下:一、称取原料;二、制备A液;三、制备B液;四、将A液和B液混合,形成透明的凝胶,然后将凝胶烘干,球磨12h,在700℃下烧结12小时,过400目筛,即得钛酸锂纳米晶。本发明制备钛酸锂的方法合成温度低,反应时间短,钛酸锂的颗粒细小,粒径在120nm~140nm之间,具有突出的均一度和高的电化学活性。
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公开(公告)号:CN100576613C
公开(公告)日:2009-12-30
申请号:CN200810064628.2
申请日:2008-05-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/88
Abstract: 一种固体氧化物燃料电池阴极的制备方法,它涉及一种燃料电池阴极的制备方法。它解决了现有技术制备的固体氧化物燃料电池阴极在中低温条件下催化活性低的问题。方法:用La1-xSrx(NO3)3、M(NO3)2和柠檬酸溶液制备溶胶,然后将溶胶灌注到阳极氧化铝模板的孔隙中,经高温煅烧后,再放入NaOH中浸泡,即得固体氧化物燃料电池阴极。本发明的固体氧化物燃料电池阴极在中低温条件下催化活性高。
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