一种中低温固体氧化物燃料电池的空气极材料及制备方法

    公开(公告)号:CN108649236A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810327177.0

    申请日:2018-04-12

    Abstract: 一种中低温固体氧化物燃料电池的空气极材料及制备方法,属于固体氧化物燃料电池领域。材料:选择类钙钛矿氧化物的Sr3Fe2O7-δ基体,A位利用三价的La取代,进一步提高材料的结构稳定性,B位利用过渡金属Ni部分取代Fe,进一步提高材料的电导率及催化活性;方法为:采用改进的柠檬酸燃烧法制粉在传统的柠檬酸燃烧法中加入适量的络合剂乙二胺四乙酸),按照La:Sr:Fe:Ni=0.25:2.75:1:1的摩尔比例称量每个元素所对应的化学原料,加入柠檬酸,乙二胺四乙酸(EDTA)两种络合剂,再加入硝酸和氨水溶解,调节PH为7-8,蒸干烧结成粉体,再在1200℃预烧3h,得到空气极材料粉体。优点:本发明具有良好的离子和电子传导特性、良好的电化学性能,是一种综合性能良好且适用于中低温的空气极材料。

    ZnO-In2O3纳米半导体晶体气敏材料制备方法

    公开(公告)号:CN103901081B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201410102645.6

    申请日:2014-03-19

    Abstract: 一种ZnO-In2O3纳米半导体晶体气敏材料制备方法,属于无机纳米半导体复合材料。步骤为:首先以六水硝酸锌(Zn(NO3)2·6H2O)、4.5水硝酸铟(In(NO3)3·9/2H2O),以及聚乙烯吡咯烷酮(Polyvinylpyrrolidone PVP)为原料,其中硝酸锌和硝酸铟分别作为锌源和铟源,PVP增加溶液的粘度,并用乙醇、N,N-二甲基甲醛(DMF)作为溶剂,通过静电纺丝方法以及后续热处理过程制备出ZnO–In2O3纳米复合纤维;其次,以ZnO-In2O3复合纳米纤维作为晶种,在锌氨溶液环境下进行水热处理,在ZnO-In2O3纤维表面生长氧化锌晶体得到松枝形貌ZnO-In2O3纳米复合材料;最后,以松枝形貌ZnO-In2O3纳米复合材料作为基础材料组装成气敏元件。优点:能耗低、无污染,制备使用的设备简单,反应过程条件温和,稳定性好。具有类似PN型半导体异质结结构,灵敏度高,恢复时间短。

    废二硅化钼中钼的回收方法

    公开(公告)号:CN102583543A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201210026829.X

    申请日:2012-02-08

    Abstract: 一种废二硅化钼中钼的回收方法,属于有色金属回收技术领域。将废二硅化钼粉碎成1~25微米的粉末,将粉碎后的粉末平铺在刚玉容器中,在1000~1600℃环境中焙烧0.05~3.0小时,通过收集MoO3的升华产物,得到MoO3制品。本发明利用了二硅化钼高温氧化生成三氧化钼的特征和三氧化钼易升华的本征性质,使得废二硅化钼中的钼发生氧化并升华分离,得到三氧化钼产品,实现了稀有金属钼的绿色制造。并且,本发明针对性强、工艺简单、无需特殊设备、成本低、经济效益好,可以实现钼资源的循环利用,具有广泛的实用价值。

    一种用于煤矿井下环境的温度传感器校准装置及方法

    公开(公告)号:CN118730340A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410951287.X

    申请日:2024-07-16

    Abstract: 本发明公开一种用于煤矿井下环境的温度传感器校准装置及方法,属于井下设备校准技术领域。包括主加热体与连接有油液传输管路测量罐体,主加热体通过油液传输管路向测量罐体提供温度热量,测量罐体负责温度传感器的校准工作。通过主加热体内加热线圈加热导热油液,同时通过微型泵使导热油液在装置内部循环,通过PID算法控制导热油液流经测量罐体时保持在目标温度恒定,而待测温度传感器需要置入测量罐体内部以对比其示数与温度校准装置所设目标温度是否一致,通过这一方式确定待测温度传感器的示数准确度,同时降温采用更换测量罐体的方法,保证能够实现快速安全测量,该校准方式也较为简便准确,能够保证较高的校准效率。

    一种中温SOFC的电解质薄膜阻隔层的制备方法

    公开(公告)号:CN108736051B

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN201810262013.4

    申请日:2018-03-28

    Abstract: 本发明公开了一种中温SOFC的电解质薄膜阻隔层的制备方法,包括以下步骤:S1:取阳极粉体NiO和淀粉,在玛瑙研钵中混合研磨制得造孔剂,使其表面平整光滑;S2:将氧化锆粉体加入到模具中,压成厚度为1.2‑1.5mm的阳极生坯片;S3:然后将压制好的阳极生坯片预烧结5‑7h;S4:通过EDTA‑柠檬酸燃烧合成法制得GDC粉末,将GDC粉末加入适量分散剂和丙酮球磨3h以上;S5:加入有机粘合剂,球磨12h得到乳白色胶状的粘稠液体,将丙酮挥发至无味;S6:启动旋涂机进行涂层;S7:将涂好膜的支撑体转移到高温炉中进行烧结。

Patent Agency Ranking