一种聚对苯撑苯并双噁唑多孔膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103746086A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201310733780.6

    申请日:2013-12-26

    CPC classification number: H01M2/162 H01M10/0525 H01M10/058

    Abstract: 本发明涉及一种聚对苯撑苯并双噁唑多孔膜及其制备方法和应用,属于锂离子二次电池领域。所述膜由聚对苯撑苯并双噁唑纤维构成,所述膜厚度为3-40微米;所述膜表面及及内部孔结构分布均匀,孔径可调,具有优良的透气度。所述膜具有优异的耐高温性能和高的拉伸强度。所述膜的制备方法为,聚对苯撑苯并双噁唑溶液经真空脱泡处理,流延成膜后溶剂交换,冷冻干燥得到。本发明提供的聚对苯撑苯并双噁唑多孔膜可作为锂离子二次电池隔膜,且具有良好的性能。

    一种管状固体氧化物燃料电池的制备方法

    公开(公告)号:CN117638175A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202210958711.4

    申请日:2022-08-09

    Abstract: 本发明涉及一种管状固体氧化物燃料电池的制备方法,属于燃料电池技术领域。所述方法通过电场辅助烧结方法,将涂覆有电解质浆料的管状阳极支撑体两端通过导电材料与连接电源的电路连接;然后放入加热装置中;在电场强度为50V cm‑1~200V cm‑1,加热温度650℃~850℃下处理至电流出现快速升高现象时,采用一步或多步限制电流程序,最终限制最大面电流密度为70mA mm‑2~150mA mm‑2,恒温保温,制备得到一种管状固体氧化物燃料电池的电解质。所述方法可实现电解质层在低温环境下短时间内致密,从而实现对阳极支撑体微观结构的保护,且制备过程快速简单。

    一种管式固体氧化物电解池制氢单元

    公开(公告)号:CN117626301A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202210951451.8

    申请日:2022-08-09

    Abstract: 本发明涉及一种管式固体氧化物电解池制氢单元,属于电解技术领域。所述制氢单元中,外壳侧面设氧气排出口;底座上设若干底座通孔;进气管阵列包括若干气管;出气室底部设若干出气室通孔,侧壁设出气口,进气室侧壁设进气口;电解池组包括若干电解池单体,电解池单体的固定区插入底座通孔并密封固定,外壳罩在底座上,将电解池组罩在其内部;进气管插入电解池单体的支撑体中,底部插入出气室通孔中并固定,底座、出气室和进气室从上向下依次排布,且外形尺寸相匹配,相互间密封连接。所述制氢单元适用于陶瓷支撑管式固体氧化物电解池,结构设计简明、制造简单,且能够实现无氢气保护的电解水制氢过程。

    一种电解水制氢的圆管式固体氧化物电解池及制备方法

    公开(公告)号:CN117626295A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202210952857.8

    申请日:2022-08-09

    Abstract: 本发明涉及一种电解水制氢的圆管式固体氧化物电解池及制备方法,属于电解水制氢技术领域。所述电解池从内向外依次包括惰性圆管基体、阴极活性层、第一阻挡层、电解质层、第二阻挡层和阳极活性层;惰性圆管基体为多孔结构,材料为氧化铝或氧化镱稳定的氧化锆;所述电解池利用惰性材料作为基体,可实现无需氢气保护的电解水过程,以及多次启动,大大降低了工业应用中的操作成本及危险性;同时所述电解池还具有结构强度高、体积小以及易于集成的特点。所述方法采用挤出成型制成惰性圆管基体;进一步采用浸渍涂覆及烧结工艺逐层制备其他组成部件,得到的电解池具有良好的电解水性能以及更高的性能输出。

    具有耐硫、抗积碳能力的固体氧化物燃料电池阳极材料

    公开(公告)号:CN109962251A

    公开(公告)日:2019-07-02

    申请号:CN201910311834.7

    申请日:2019-04-18

    Abstract: 本发明涉及一种具有耐硫、抗积碳能力的固体氧化物燃料电池阳极材料,属于固体氧化物燃料电池阳极材料技术领域。本发明的目的是针对固体氧化物燃料电池阳极材料催化碳氢燃料时容易产生积碳和硫中毒,进而导致电极活性降低,从而影响电池性能的问题。该阳极材料通过钙钛矿氧化物非化学计量比和掺杂元素的双重调控,A缺位并且B位元素掺杂,对La0.2Sr0.8TiO3.1进行改性。A缺位提高材料电导率,B位掺杂过渡金属元素,利用高低价元素的协同作用提高材料对C‑H的催化活性,通过元素掺杂比例调控降低与S之间的吸附能,从而减少碳沉积现象并改善了耐硫能力。实现提高固体氧化物电池的抗积碳和耐硫中毒能力,增强电池稳定性的目的。

    一种高催化活性直接碳燃料电池阳极材料催化性能改进方法

    公开(公告)号:CN109888303A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910159682.3

    申请日:2019-03-04

    Abstract: 本发明涉及一种高催化活性直接碳燃料电池阳极材料催化性能改进方法,特别涉及一种具有高稳定性和催化活性的直接碳燃料电池阳极材料及其阳极形貌改进方法,来实现直接碳燃料电池的高输出性能,属于清洁能源技术领域。本发明所合成的新材料(PrBa)0.95Fe2-x-yCuxNbyO5+δ(PBFCN)作为混合型直接碳固体氧化物燃料电池阳极材料,其中,所述Cu含量x数值为0.1~0.4,所述Nb含量y值为0.1~0.4。通过水滴模板法对电池的阳极形貌进行调控,提高催化性能,大大提高了电池的输出性能,在800℃的工作温度下,改进阳极形貌后的单体电池最大输出功率可达790mW/cm2,性能提高近60%。

    一种提高锂离子电池正极材料充放电容量的方法

    公开(公告)号:CN105186002A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510408269.8

    申请日:2015-07-13

    CPC classification number: H01M4/62 H01M4/1397 H01M2004/028 H01M2220/20

    Abstract: 本发明涉及一种提高锂离子电池正极材料充放电容量的方法,属于锂离子电池领域。所述方法如下:将导电碳介质分散于有机溶剂中得到悬浮液,对悬浮液超声处理≤3h;将超声处理后的悬浮液搅拌≥20h;将锂离子电池的正极活性物质干燥粉末在170~220℃下搅拌;将搅拌后的悬浮液以≤1mL/min的速率加入搅拌的正极活性物质干燥粉末中,干燥,得到粉体;研磨粉体,并在保护气体下于300~350℃煅烧3~5h,得到导电碳介质包覆正极活性物质的复合材料,为充放电容量得到提高的正极材料。所述方法制得的正极材料以及由所述正极材料制得电池具有:更高的充放电容量、更高的倍率、更简单环保的制备工艺以及装置简便等优点。

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