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公开(公告)号:CN112331893B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202011171125.2
申请日:2020-10-28
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01M8/10 , H01M8/0276 , H01M8/028 , H01M8/0286
Abstract: 本发明属于固体氧化物燃料电池领域,更具体地,公开了一种平板式固体氧化物燃料电池及其密封方法。所述方法包括:对SUS430金属连接体表面进行氧化处理,得到生长于该金属连接体表面的氧化层;依次将单电池、CaO‑B2O3‑Al2O3‑SiO2体系玻璃和经氧化处理后的金属连接体作为重复单元堆叠构成固体氧化物燃料电池电堆;施加压力并升温,完成界面密封。在金属连接体表面生成的氧化层可有效保护金属连接体,避免基体继续被氧化,从而使合金具有优异的高温抗氧化能力。同时可以保证电堆在热循环过程中能够具备稳定的界面连接,以及承受瞬态外力和残余应力作用的能力。由此解决金属连接体和密封材料界面结合强度低,气密性差,以及金属连接体的高温异常氧化等的技术问题。
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公开(公告)号:CN112331893A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011171125.2
申请日:2020-10-28
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01M8/10 , H01M8/0276 , H01M8/028 , H01M8/0286
Abstract: 本发明属于固体氧化物燃料电池领域,更具体地,公开了一种平板式固体氧化物燃料电池及其密封方法。所述方法包括:对SUS430金属连接体表面进行氧化处理,得到生长于该金属连接体表面的氧化层;依次将单电池、CaO‑B2O3‑Al2O3‑SiO2体系玻璃和经氧化处理后的金属连接体作为重复单元堆叠构成固体氧化物燃料电池电堆;施加压力并升温,完成界面密封。在金属连接体表面生成的氧化层可有效保护金属连接体,避免基体继续被氧化,从而使合金具有优异的高温抗氧化能力。同时可以保证电堆在热循环过程中能够具备稳定的界面连接,以及承受瞬态外力和残余应力作用的能力。由此解决金属连接体和密封材料界面结合强度低,气密性差,以及金属连接体的高温异常氧化等的技术问题。
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公开(公告)号:CN109904497A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910018604.1
申请日:2019-01-09
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01M8/10 , H01M8/0612 , H01M8/0273 , H01M4/86
Abstract: 本发明属于固体氧化物燃料电池技术领域,并公开了一种抗积碳金属支撑固体氧化物燃料电池及其制备方法。所述电池包括依次紧密结合的多孔催化重整层、多孔金属支撑层、多孔阳极功能层、致密电解质层和多孔阴极层,其中,所述多孔催化重整层包括Ni-M合金及储氧-吸水氧化物;所述多孔金属支撑层包括Ni-M合金和MgO;所述多孔阳极功能层包括Ni-M合金及萤石结构氧化物或者Ni-M合金及(离子导电型)钙钛矿结构氧化物。本发明还公开了相应电池的制备方法。本发明燃料电池在以碳氢化合物为燃料时,可以在碳氢化合物燃料中长期稳定运行,其制备工艺成本低廉,适用于大面积单电池及规模化生产制造,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN106498435B
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201611042740.7
申请日:2016-11-24
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于电解池领域,并公开了一种固体氧化物电解池阴极材料,其特征在于,其组成分子式为LaxSr0.9‑xTi0.6Ni0.4O3‑δ,其中x取值为0.2‑0.8,δ表示氧空位的数量。本发明制备的LaxSr0.9‑xTi0.6Ni0.4O3‑δ颗粒小,活性高,表面原位析出的纳米Ni金属颗粒不会被氧化,在电解过程中不需要还原气氛保护,且在高电解电压下结构仍然保持稳定,具有很好的电催化性能,适合作为高温固体氧化物电解池的阴极材料。
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公开(公告)号:CN109167084A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201811036611.6
申请日:2018-09-06
Applicant: 常州联德电子有限公司 , 华中科技大学
IPC: H01M8/0297 , H01M8/0263 , H01M8/2465 , H01M8/2483
Abstract: 本发明涉及固体氧化物燃料电池领域,尤其涉及一种固体氧化物燃料电池金属连接体的快速成型方法。金属连接体由三个独立部分组成:具有一定强度的连接体支撑板、柔性的燃料气体分配板和空气分配板,燃料气体分配板通过点焊连接于连接体支撑板的一端,空气分配板通过点焊连接于连接体支撑板的另一端。金属连接体除了快速精确成型方面的优势之外,还具有均匀分配燃料气和空气、减少连接体与电池之间的界面接触电阻、改善高温密封可靠性等特点。这种通过模具调控金属连接体尺寸精度的成型方式特别适合对制造成本与产品一致性有较高要求的产品。
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公开(公告)号:CN105206862B
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201510555801.9
申请日:2015-09-01
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01M8/06 , H01M8/22 , H01M8/2465
Abstract: 本发明公开了一种液态循环锑阳极管式直接碳固体氧化物燃料电池电堆系统及其制备方法,属于燃料电池领域。电池电堆系统包括电池电堆、氧化锑收集池、燃料池、燃料加载装置,电池电堆顶部设置有电池电堆出口,并底部设置有电池电堆入口;氧化锑收集池顶部设置与电池电堆出口相连通的氧化锑收集池入口,并其底部设置有供氧化锑流出的氧化锑收集池出口;燃料池顶部设置有燃料加载装置,该顶部同时还设置有与氧化锑收集池出口相连通的燃料池入口,并且其底部设置有供被燃料还原获得的锑流出的燃料池出口,该出口连通所述电池电堆。本发明还公开了电池电堆系统的制备方法。本发明电池电堆系统方便直接加载固态碳燃料,且液态锑阳极不易被毒化污染。
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公开(公告)号:CN104795579A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510195384.1
申请日:2015-04-23
Applicant: 常州联德电子有限公司 , 华中科技大学
CPC classification number: Y02E60/525 , Y02P70/56 , H01M8/0215 , H01M8/0236 , H01M8/12 , H01M8/1226 , H01M8/1246 , H01M2008/1293
Abstract: 本发明涉及燃料电池技术领域,尤其是一种具有阴极集流层的SOFC单电池,包括阳极支撑体,其特征是,所述阳极支撑体上依次设有阳极功能层、电解质层、阴极催化层和阴极集流层,所述阴极集流层材质为钙钛矿型陶瓷LCN,制造这种单电池的方法包括丝网印刷法和溶胶-凝胶法。本电池在其阴极表面形成质量稳定可靠的阴极电流收集层,以高效完成单电池阴极的电流收集功能,从而提高电堆的综合性能和使用寿命。
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公开(公告)号:CN102723448B
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201210160506.X
申请日:2012-05-22
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种用于中温平板式固体氧化物燃料电池堆的密封材料,该密封材料包括:Al2O3粉体、玻璃粉体以及作为粘结剂和增塑剂的有机添加剂,其中玻璃粉体由质量百分比为20%~25%的BaO、质量百分比为10%~15%的B2O3、质量百分比为20%~25%的MgO、质量百分比为10%~15%的ZnO和质量百分比为30%~35%的SiO2共同组成,其颗粒尺寸约5~10μm;Al2O3粉体的颗粒尺寸约为1~10um。本发明还公开了使用该密封材料来密封中温平板式固体氧化物燃料电池堆的方法。按照本发明,可实现密封颗粒的紧密堆积,减少密封材料的漏气率,增加材料的力学性能,并以便于操作和加工的密封方式来而实现有效的气体密封。
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公开(公告)号:CN102723507A
公开(公告)日:2012-10-10
申请号:CN201210160497.4
申请日:2012-05-22
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种外气道式平板型固体氧化物燃料电池堆及其装配方法,该电池堆包括:底座、放置在底座上由平板型固体氧化物燃料电池和双极板交替堆叠成立方体结构的堆芯、分别与堆芯的侧面相贴合的外气道式供气侧盖,以及设置在堆芯顶部并通过贯穿螺栓与底座相固紧的顶板,其中底座上与各个供气侧盖相对应的位置固定设置有多个定位块,这些定位块以斜面或圆弧面形式与供气侧盖相接触由此施加压力,顶板下方与各个供气侧盖相对应的位置设置有滑块,该滑块通过调节螺栓固定在顶板上并可通过对调节螺栓的操作而沿着导轨上下移动,由此以斜面形式与供气侧盖相接触以施加压力。按照本发明,相应可解决供气侧盖加压方式不可靠,密封性不足的问题。
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公开(公告)号:CN101562255B
公开(公告)日:2010-12-01
申请号:CN200910062164.6
申请日:2009-05-19
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01M8/10
CPC classification number: Y02P70/56
Abstract: 一种金属支撑型固体氧化物燃料电池的制备方法,属于固体氧化物燃料电池(SOFC)的制备方法,目的在于简化工艺,降低成本,制备出具有优异电性能的燃料电池。本发明包括:(1)制备流延浆料步骤;(2)流延成型步骤;(3)制备半电池步骤;(4)高温烧结步骤;(5)制备单电池步骤;(6)还原步骤。本发明所选材料来源广泛,制备工艺简单,成本较低,所制备的SOFC在750℃下所测得的开路电压为1.01V,最大功率密度为0.64w/cm2,可用于大面积金属支撑型固体氧化物燃料电池的制备。
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