一种不对称平板型结构高温固态燃料电池的电堆结构

    公开(公告)号:CN109830732B

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN201910073519.5

    申请日:2019-01-25

    Abstract: 一种不对称平板型结构高温固态燃料电池的电堆结构,包括多个堆叠并串联的电池单元,每个电池单元分别包括:上金属连接板、上密封玻璃、阴极侧金属网、平板SOFC电池、阳极侧金属网、下密封玻璃和下金属连接板,其中,平板SOFC电池为厚度1000‑8300μm的全电池,其中阳极支撑体厚度为1000‑8000μm,活性阳极厚度为5‑100μm,电解质厚度为5‑80μm,阴极厚度10‑150μm;金属连接板为厚度500‑1000μm的薄金属功能板。本发明可以显著提高SOFC电池抗机械载荷、抗热失配形变、抗氧化还原形变的能力,大幅提高电池和电堆的寿命,并且提高材料利用率及电堆能量密度,减轻电堆单元重量。

    SiO2负载Ni的双层核壳催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113578326A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110951205.8

    申请日:2021-08-18

    Abstract: 本发明提供了一种SiO2负载Ni的双层核壳催化剂及其制备方法和应用。核壳催化剂包括核层以及包覆于核层外的壳层,核层为负载有Ni的SiO2,壳层为CeO2、Al2O3、SiO2、TiO2等。本发明的双层核壳催化剂,壳层对Ni颗粒具有二次保护作用,且壳层能够提供丰富的氧空位,促进C的氧化从而减少积碳生成,具有抗烧结、抗积碳双重保护功能以及协同催化效应;本发明的双层核壳催化剂,当壳层为CeO2时,CeO2层对催化剂的活性起到了助剂的作用,在甲烷干重整反应中,在中低温条件(比如600℃)时对CO2的转化提升较为明显;本发明的SiO2负载Ni的双层核壳催化剂,相比常规催化剂具有良好的稳定性。

    一种多孔介质吸附扩散动态自测实验系统及方法

    公开(公告)号:CN113138151A

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202110505782.4

    申请日:2021-05-10

    Abstract: 本发明公开了一种多孔介质吸附扩散动态自测实验系统及方法,该系统包括扩散气体恒温储集系统、数据高频自动采集系统、压差自动调平系统和气体恒温吸附系统。本发明利用压差自动调平系统使得储水柱、集气柱液面平齐,解决了气体压力变化带来的系统性误差;利用扩散气体恒温储集系统、气体恒温吸附系统解决了气体温度变化带来的系统性误差。数据高频自动采集系统利用超声波反射采集数据信息,能够做到高频率和高准确性读数。计算机编程计算气体扩散的总体积、多孔介质的气体吸附量,并实现实验数据的动态可视化显示,提高了科研工作效率。整个实验系统自动化程度高,很大程度上减少了人为操作带来的误差,同时为科研人员节省了大量时间。

    一种不对称平板型结构高温固态燃料电池的电堆结构

    公开(公告)号:CN209329043U

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201920130432.2

    申请日:2019-01-25

    Abstract: 一种不对称平板型结构高温固态燃料电池的电堆结构,包括多个堆叠并串联的电池单元,每个电池单元分别包括:上金属连接板、上密封玻璃、阴极侧金属网、平板SOFC电池、阳极侧金属网、下密封玻璃和下金属连接板,其中,平板SOFC电池为厚度1000-8300μm的全电池,其中阳极支撑体厚度为1000-8000μm,活性阳极厚度为5-100μm,电解质厚度为5-80μm,阴极厚度10-150μm;金属连接板为厚度500-1000μm的薄金属功能板。本实用新型可以显著提高SOFC电池抗机械载荷、抗热失配形变、抗氧化还原形变的能力,大幅提高电池和电堆的寿命,并且提高材料利用率及电堆能量密度,减轻电堆单元重量。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种多孔介质吸附扩散动态自测实验系统

    公开(公告)号:CN214749646U

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202120983211.7

    申请日:2021-05-10

    Abstract: 本实用新型公开了一种多孔介质吸附扩散动态自测实验系统,包括扩散气体恒温储集系统、数据高频自动采集系统、压差自动调平系统和气体恒温吸附系统。本实用新型利用压差自动调平系统使得储水柱、集气柱液面平齐,解决了气体压力变化带来的系统性误差;利用扩散气体恒温储集系统、气体恒温吸附系统解决了气体温度变化带来的系统性误差。数据高频自动采集系统利用超声波反射采集数据信息,能够做到高频率和高准确性读数。计算机编程计算气体扩散的总体积、多孔介质的气体吸附量,并实现实验数据的动态可视化显示,提高了科研工作效率。整个实验系统自动化程度高,很大程度上减少了人为操作带来的误差,同时为科研人员节省了大量时间。

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