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公开(公告)号:CN113258111A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110733733.6
申请日:2021-06-30
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: H01M8/1213 , H01M8/1253 , H01M4/86 , C25B9/17 , C25B9/60 , C25B11/04
Abstract: 本发明涉及一种无隔离层锆基阳极支撑固体氧化物电池,其特征在于,依次包括阳极层、电解质层和膜包覆的阴极层;其中,阳极层为NiO和锆基电解质混合材料,电解质层为锆基电解质材料;膜包覆的阴极层由膜包覆的功能层和膜包覆的集流层组成,所述膜为厚度5‑30 nm的全纳米膜,所述膜为含有Sr基的钙钛矿材料或金属氧化物,通过将包覆材料的前驱体混合溶液浸渍阴极层,煅烧,在阴极层表面形成纳米膜包覆结构。本发明的锆基阳极支撑固体氧化物电池在电解质层和阴极层之间去掉了氧化铈隔离层,减少一步高温烧结过程;优化了阴极材料的微观结构,避免了阴极与电解质之间的反应,提高电池稳定性。
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公开(公告)号:CN111170737A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010020442.8
申请日:2020-01-09
Applicant: 神华新能源有限责任公司 , 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种用于固体氧化物燃料电池电极的浆料,其或其原料包括陶瓷粉料和有机溶剂,所述陶瓷粉料包括氧化钇稳定的氧化锆粉末和锰酸锶镧粉末,其中,所述氧化钇稳定的氧化锆粉末与所述锰酸锶镧粉末的质量比为1:(0.1~10)。通过优化陶瓷粉料的配比,改善了功能层的微观结构,提高了电极与电解质之间的化学相容性和热膨胀匹配性,改善了电解质到电极的过渡,使功能层微观结构中孔隙均匀,增加了单位体积内的三相界面区域,降低极化电阻,提高了电池性能。
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公开(公告)号:CN108097242A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711488508.0
申请日:2017-12-29
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: B01J23/34 , B01J23/75 , B01J23/755 , B01J23/83 , B01J35/10
Abstract: 本发明公开了一种高比表面积六铝酸盐类催化剂AAl12‑xBxO19‑δ的制备方法,包括:1)按计量比称取各元素A、B和Al相应的硝酸盐,溶入到去离子水中,制得相应的硝酸盐混合溶液;2)在步骤1)所制得的金属硝酸盐混合溶液中加入一定量的糖类,并加热、搅拌以形成溶胶,然后将溶胶干燥,得到前驱体;3)将步骤2)得到的前驱体在惰性气氛中加热升温至800~1500℃并焙烧,然后在氧化气氛下煅烧,冷却后粉碎得到高比表面积六铝酸盐类催化剂。本发明通过在惰性气氛下焙烧形成碳包覆层防止晶粒的过分长大聚集,然后在空气气氛下煅烧去除碳层并形成具有纯相结构的六铝酸盐催化剂,所制备的催化剂具有比表面积高、晶粒尺寸小和催化甲烷燃烧活性高的优点。
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公开(公告)号:CN101962168B
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN200910157306.7
申请日:2009-07-24
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明涉及一种纳米粉体材料的制备方法,属于无机合成与材料化学领域。所述方法是以硝酸盐的结晶水合物为原料,以无水C2-C4醇类作溶剂,使用乙醇胺作沉淀剂,采用共沉淀法制备氧化锆、氧化铈类纳米粉体材料。所述方法克服了通常以水为溶剂、以无机碱或无机盐作沉淀剂的共沉淀法易存在沉淀不均匀、容易团聚、需要特殊的干燥方法和设备等不足,所制备的氧化锆类、氧化铈类纳米粉体材料具有晶粒尺寸小(一次晶粒尺寸为6~20nm)、颗粒尺寸小、粒径分布窄(粒径分布为50~150nm)、无硬团聚、烧结活性高等优点。所制备的纳米粉体材料适用于固体氧化物燃料电池、化学传感器、特殊功能陶瓷、催化剂或催化剂载体等领域。
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公开(公告)号:CN114335568A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111553832.2
申请日:2021-12-17
Applicant: 国家能源集团新能源有限责任公司 , 中国矿业大学(北京)
IPC: H01M4/88 , H01M4/90 , C25B11/042
Abstract: 本发明提出了一种低热膨胀系数的复合电极材料及制备方法与应用。本发明采用负膨胀系数组分与钴基电极组分进行复合,在热循环的过程中负膨胀系数组分的负膨胀效应能够起到缓冲电极过度膨胀,有效降低了钴基电极组分的膨胀系数,从而使电极和电解质的结合更加紧密,进一步提升了电池的性能和循环稳定性。本发明的复合电极有效克服现有的因热膨胀不匹配导致的氧电极开裂或脱落问题,对于推进固体氧化物燃料电池/电解池商业化推广具有积极意义。
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公开(公告)号:CN113571732A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110789484.2
申请日:2021-07-13
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 华北电力大学
IPC: H01M8/0273 , H01M8/0276 , H01M8/04537 , H01M8/12
Abstract: 本发明涉及电池测试设备技术领域,提供了一种测试装置以及扁管式固体氧化物燃料电池测试方法,其中测试装置包括:阴极连接件,阴极连接件上具有阴极预热室和与阴极预热室相连通的阴极卡槽,阴极预热室上设有阴极进气孔;两个阳极连接件,各阳极连接件上均具有燃料气缓冲腔和与燃料气缓冲腔相连通的阳极卡槽,燃料气缓冲腔上设有阳极进气孔。与现有技术相比,本发明开创式地提供了扁管式固体氧化物燃料电池的测试方法,通过分别连接扁管电池的阴极和阳极的方式,解决了扁管电池的阴阳极砌体隔绝及密封问题,可以大面积阴阳极电流,使阴阳极气体分布更加均匀,并令扁管电池的两侧阴极在测试中实现并联,以满足扁管电池的测试要求。
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公开(公告)号:CN111135836A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN202010006663.X
申请日:2020-01-03
Applicant: 神华新能源有限责任公司 , 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种铜锆铈复合氧化物催化剂,包括锆铈复合氧化物载体和活性组分铜。本发明还公开了上述催化剂的制备方法,包括如下步骤:S1.使铈源、锆源和沉淀剂反应,得到锆铈复合氧化物;S2.使改性剂与所述锆铈复合氧化物反应,得到改性的锆铈复合氧化物;S3.使铜源与所述改性的锆铈复合氧化物反应,得到铜锆铈复合氧化物;S4.对所述铜锆铈复合氧化物进行洗涤、焙烧处理,得到所述铜锆铈复合氧化物催化剂。本发明的方法可在在锆铈复合氧化物表面形成高度分散的CuO,制备高性能铜锆铈复合氧化物催化剂,可用于CO的选择性氧化。
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公开(公告)号:CN111087239A
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201911260192.9
申请日:2019-12-10
Applicant: 神华新能源有限责任公司 , 中国矿业大学(北京)
IPC: C04B35/48 , C04B35/622 , H01M10/0562 , H01M8/1016
Abstract: 本发明公开了一种水基流延浆料以及电解质薄膜及其制备方法和应用。该水基流延浆料包括:电解质粉体、含铝化合物、溶剂、分散剂、粘结剂、塑性剂和脱泡剂。采用本发明的水基流延浆料环保、成本低,且由该水基流延浆料制备的电解质薄膜具有优异的烧结能力、电导率和力学性能。
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公开(公告)号:CN101654366B
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN200910092906.X
申请日:2009-09-10
Applicant: 中国矿业大学(北京)
CPC classification number: C04B35/486 , B82Y30/00 , C04B35/111 , C04B35/50 , C04B2235/3203 , C04B2235/3206 , C04B2235/3217 , C04B2235/3224 , C04B2235/3225 , C04B2235/3229 , C04B2235/3275 , C04B2235/3281 , C04B2235/5454 , C04B2235/656 , C04B2235/6562 , C04B2235/6565 , C04B2235/77 , C04B2235/781
Abstract: 本发明公开了一种复合助烧剂及其用于低温制备纳米晶陶瓷的方法,复合助烧剂包括烧结助剂和晶粒生长抑制剂,烧结助剂包括Li、Na、Ga、In、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Bi等一种或多种金属的盐或氧化物;晶粒生长抑制剂包括Mg、Ca、Al、Zr、Y等一种或多种金属的盐或氧化物。通过向陶瓷原料中添加上述的复合助烧剂烧结获得纳米晶陶瓷,烧结温度不高于900℃。可以在低温下烧结获得致密纳米晶粒陶瓷材料。
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公开(公告)号:CN212317963U
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202022147027.7
申请日:2020-09-27
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 国氢能源科技有限公司
IPC: E21B43/295
Abstract: 本实用新型公开了一种煤炭地下气化生产井煤气输送温度控制系统,包括地下气化炉的煤气输出竖井管,竖井管地面出口连接地面煤气处理系统,在地面从竖井管的管口向下伸进至地下煤层设置降温管,降温管延长度间隔设置封堵形成多段封堵管,每一段封堵管侧壁分布设置有雾化喷水嘴,每一段封堵管单独连接有输水管,每一段封堵管底端封闭端侧壁伸出设置温度传感器,温度传感器信号线从竖井管管口引出连接至一个喷水控制器;在地面设置有冷却水罐,每一段封堵管的输水管分别通过各自的变频泵连接冷却水罐,喷水控制器分别连接变频泵的控制端,在井竖管连接地面煤气处理系统的管路上设置有煤气除湿分离器,煤气除湿分离器收集的水经冷却后回送至冷却水罐。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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