可拆卸的平板式中温固体氧化物燃料电池堆

    公开(公告)号:CN100449846C

    公开(公告)日:2009-01-07

    申请号:CN200710037885.2

    申请日:2007-03-08

    Abstract: 一种燃料电池技术领域的可拆卸的平板式中温固体氧化物燃料电池堆,包括二个以上相同的电池单元,各个电池单元依次垂直堆叠,每个电池单元包括单电池、不锈钢连接体和绝缘密封垫圈,绝缘密封垫圈位于不锈钢连接体的上端,单电池固定在不锈钢连接体内;不锈钢连接体底部有凸台,中央有凹槽,左右两端各有互相独立但互相平行的阴极气体和阳极气体的流道管和分配管;单电池包括阳极、电解质和阴极,阴极叠放于电解质上,电解质叠放于阳极上;绝缘密封垫圈为中间有空腔,左右两端分别开有两个孔的薄片,其厚度大于或等于不锈钢连接体的底部凸台的高度。本发明结构精简、紧凑,组装和拆卸灵活、方便,同时避免了可能存在的密封和绝缘问题。

    固体氧化物电解槽制备金属的方法

    公开(公告)号:CN101302630A

    公开(公告)日:2008-11-12

    申请号:CN200810032734.2

    申请日:2008-01-17

    Abstract: 一种材料技术领域的固体氧化物电解槽制备金属的方法,具体步骤:在由金属氧化物阴极、固体氧化物电解质、具有钙钛矿结构氧化物为基复合材料阳极组成的电解槽中,在阴极端通入惰性气体,在阳极端插入导气管,并把电解槽加热,在阴阳极两端加上电压进行电解,然后在阳极端收集到纯度为99.9%以上的氧气,电解完毕后,在阴极端得到纯度为99%的金属。本发明避免了碳阳极的腐蚀溶解以及可能产生的二氧化碳等温室气体。

    可拆卸的平板式中温固体氧化物燃料电池堆

    公开(公告)号:CN101017909A

    公开(公告)日:2007-08-15

    申请号:CN200710037885.2

    申请日:2007-03-08

    Abstract: 一种燃料电池技术领域的可拆卸的平板式中温固体氧化物燃料电池堆,包括二个以上相同的电池单元,各个电池单元依次垂直堆叠,每个电池单元包括单电池、不锈钢连接体和绝缘密封垫圈,绝缘密封垫圈位于不锈钢连接体的上端,单电池固定在不锈钢连接体内;不锈钢连接体底部有凸台,中央有凹槽,左右两端各有互相独立但互相平行的阴极气体和阳极气体的流道管和分配管;单电池包括阳极、电解质和阴极,阴极叠放于电解质上,电解质叠放于阳极上;绝缘密封垫圈为中间有空腔,左右两端分别开有两个孔的薄片,其厚度大于或等于不锈钢连接体的底部凸台的高度。本发明结构精简、紧凑,组装和拆卸灵活、方便,同时避免了可能存在的密封和绝缘问题。

    固体氧化物燃料电池的金属支撑半电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN103928693A

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201410109806.4

    申请日:2014-03-21

    Abstract: 本发明公开了一种固体氧化物燃料电池的金属支撑半电池及其制备方法;所述半电池自下而上包括多孔金属支撑层厚膜、多孔金属陶瓷梯度过渡层薄膜、多孔阳极层薄膜和致密电解质层薄膜。本发明的混合氧化物和萤石结构氧化物组成的多孔梯度过渡层可避免多孔金属支撑层和多孔阳极层的直接接触,降低在高温烧结条件下金属支撑层中Fe、Cr元素和多孔阳极层中Ni元素的相互扩散。混合氧化物在电池的工作条件下还原形成合金;在阳极侧界面形成高阳极活性材料,在金属支撑体侧界面形成合金为主相的高导电性复合材料,呈现更高的电导率,降低了欧姆电阻,且不降低电催化活性,确保电池运行的长期稳定性,同时实现了多孔金属支撑层与多孔阳极层的良好结合。

    高温固体氧化物电池金属连接体表面双层涂层及制备方法

    公开(公告)号:CN103746128A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201410012351.4

    申请日:2014-01-10

    CPC classification number: H01M2/26 H01M8/12

    Abstract: 本发明公开了一种高温固体氧化物电池金属连接体表面双层涂层及制备方法;所述涂层包括面向金属连接体表面的第一涂层和面向环境的第二涂层;第一涂层由主相尖晶石结构氧化物和第一次相复合氧化物组成,第二涂层由主相复合氧化物和第二次相复合氧化物组成。本发明的第一涂层与金属连接体结合良好并致密,可有效阻止铬元素向SOFC阴极或SOEC阳极的扩散;第二涂层中主相复合氧化物粉体采用前驱物,在非氧化气氛中可实现较高温度烧结避免金属连接体过度氧化,使其与第一涂层结合良好,并在电池运行前在较低温度下实现主相复合氧化物的成相,在获得高电导率的同时实现其与SOFC阴极或SOEC阳极的高热化学相容性和低的接触电阻。

    固体氧化物电解槽的制作方法

    公开(公告)号:CN101302631B

    公开(公告)日:2010-06-23

    申请号:CN200810032735.7

    申请日:2008-01-17

    Abstract: 一种材料技术领域的固体氧化物电解槽的制作方法,具体步骤为:在金属基体上沉积所对应的金属氧化物,烧结后,自然冷却,作为阴极或直接以金属作为阴极;固体氧化物电解质粉料,通过流延成型的方法形成素坯后,在氧化气氛下,烧结后,自然冷却后得到致密固体电解质薄膜,继续沉积阳极活化层和阳极接触层,烧结,成为半电解槽;把阴极和半电解槽中的固体氧化物电解质紧密接触,构成固体氧化物电解槽。本发明避免了电解质的损耗以及可能造成的腐蚀问题。

    多孔金属支撑的低温固体氧化物燃料电池的结构

    公开(公告)号:CN1960048A

    公开(公告)日:2007-05-09

    申请号:CN200610118665.8

    申请日:2006-11-23

    CPC classification number: Y02E60/525

    Abstract: 一种燃料电池技术领域的多孔金属支撑的低温固体氧化物燃料电池的结构,包括:多孔阳极薄膜、致密固体电解质薄膜、反应阻挡层、阴极活化层、阴极接触层,多孔不锈钢支撑体、重整催化剂,多孔阳极薄膜、致密固体电解质、反应阻挡层、阴极活化层、阴极接触层由下而上依次紧密连接,构成固体氧化物燃料电池的单体电池,载有重整催化剂的多孔不锈钢支撑体置于多孔阳极薄膜的下侧。本发明增加了电池结构的稳定性,提高了阳极的电催化性能;提高了整个电池温度的热均匀性,进而提高电池的性能和寿命;整个系统结构更加紧凑,效率更高。这对于解决固体氧化物燃料电池在发电系统应用方面面临的关键问题具有非常重要的意义。

Patent Agency Ranking