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公开(公告)号:CN105734534A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610111981.6
申请日:2016-02-29
Applicant: 华中科技大学 , 广东新华粤华德科技有限公司
CPC classification number: C23C18/1254 , H01M2/26
Abstract: 本发明公开了一种SOFCs金属连接体用涂层合金的制备方法,包括合金基体预处理、制备涂层浆料、浸渍—提拉镀膜、还原气氛烧结、浸渍—提拉镀膜、氧化气氛烧结步骤。采用本发明方法制备的SOFCs金属连接体用涂层合金,能有效提高基体合金的抗氧化性能,导电性能和抗Cr毒化性能,特别是在阴极气氛条件下。因而能够成为中温平板式SOFCs优越的金属连接体。
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公开(公告)号:CN105355942A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510715799.7
申请日:2015-10-29
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01M8/0282
CPC classification number: H01M8/0282
Abstract: 本发明公开了一种基于外流腔的固体氧化物燃料电池的气流腔密封装置,其中该密封装置为贴紧于所述固体氧化物燃料电池侧面的盖状结构,所述盖状结构贴紧所述固体氧化物燃料电池的部分设置有密封材料层,该密封材料层主要由陶瓷纤维毡与碱土金属基玻璃微粉制备的复合材料。按照本发明实现的密封装置及其密封材料层,SOFC工作温度玻璃完全软化流动性好,便于浸润陶瓷纤维骨架和相邻界面,通过毛细现象填堵纤维孔隙,增加迂曲度达到密封效果,而陶瓷纤维保证密封结构的稳定性,耐热循环、热应力,并且简单易行,制备周期短可达到理想的精度并保证成品的质量。
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公开(公告)号:CN103022534B
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201210546452.0
申请日:2012-12-15
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01M8/04
Abstract: 本发明公开了一种用于固体氧化物燃料电池系统的控制器,包含数字核心电路、通讯接口电路、输入调理电路、输出驱动电路和稳压电源电路;数字核心电路分别连接稳压电源电路的输出端、输入调理电路的输入端和输出驱动电路的输入端;通讯接口电路的输出端连接通过CAN总线网络连接固体氧化物燃料电池系统(SOFC)的主控制器,输入调理电路的输出端连接SOFC的功能单元的传感器,输出驱动电路的输出端连接SOFC的功能单元的执行器;功能单元为电堆单元、空气供给单元、燃料供给单元、尾气回收单元或电管理单元。本发明针对SOFC控制任务复杂的特点,设计了功能完备的控制器,使得该硬件可以作为SOFC各功能单元的通用控制器,满足了SOFC系统开发应用的控制器硬件需求。
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公开(公告)号:CN103868962A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201410100049.4
申请日:2014-03-18
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N27/26
Abstract: 本发明公开了一种半密封式固体氧化物燃料电池阴极的测试夹具;包括固定部分、活动部分和底座;固定部分包括用于通气的内管、用于排气的外管、套筒以及用于收集电流的第一铂线和第一铂网;活动部分包括连接管,位于内管与外管之间,且与外管同轴设置;底座包括陶瓷管、端盖、第二铂线、第三铂线、第二铂网和第三铂网;第二铂线与第二铂网连接,第三铂线与第三铂网连接,第一铂网与待测样品的工作电极即阴极连接,第二铂网与待测样品的对电极连接,第三铂网与待测样品的参比电极连接;本发明用于固体氧化物燃料电池阴极气氛控制条件下的电极电化学测试,减少了电极样品装配过程中的复杂程度,通过组合式的结构保证装配的精度并达到与样品的膨胀系数匹配和良好的气氛调节能力。
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公开(公告)号:CN103236555A
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201310104574.9
申请日:2013-03-28
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开一种固体氧化物燃料电池系统及控制方法,属于燃料电池领域。本发明电池系统结构为:空气供给单元的输出端通过阀门连接电堆单元的输入端,空气供给单元的输出端通过阀门连接尾气回收单元的输入端;燃料供给单元的输出端通过质量流量计连接电堆单元的输入端,燃料供给单元的输出端通过质量流量计连接尾气回收单元的输入端;电堆单元的输出端连接尾气回收单元的输入端;尾气回收单元的输出端连接燃料供给单元的输入端;控制单元分别连接各阀门、质量流量计以及各单元。本发明依据负载功率需求协调控制各阀门和流量计的工作状态,通过调节气体流量来调节各单元的工作温度,完成系统的热、电系统控制,提高系统效率,保证电堆使用寿命。
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公开(公告)号:CN102956358A
公开(公告)日:2013-03-06
申请号:CN201210417303.4
申请日:2012-10-26
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: Y02E10/542 , Y02P70/521
Abstract: 本发明公开了一种分级结构柔性光阳极的制备方法,包括步骤S1制备水热粘结浆料,S2制备分级结构TiO2浆料,S3制备分级结构柔性光阳极;其中S2包括S21将平均粒径不同的多种TiO2颗粒、异丙醇和冰醋酸混合并搅拌形成TiO2浆料;S22将水热粘结浆料与TiO2浆料进行混合并搅拌形成混合浆料,同时在混合浆料中滴加氨水溶液直至PH值为4.0~6.0时获得分级结构TiO2浆料;S3包括S31将分级结构TiO2浆料涂覆在导电聚合物基底表面并形成多孔TiO2薄膜;S32将多孔TiO2薄膜进行干燥和冷却处理后浸入染料溶液中,使染料吸附于多孔TiO2薄膜中的TiO2颗粒表面,并清洗后获得分级结构柔性光阳极。本发明有利于制备表面质量好结合力大的TiO2薄膜;氨水加入时,TiO2颗粒间发生团聚,增加浆料黏度,利于成型。
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公开(公告)号:CN119198161A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411372636.9
申请日:2024-09-29
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01M99/00
Abstract: 本申请属于电池测试技术领域,具体公开了一种双重预热的SOFC/SOEC混合测试系统及方法,系统包括:空气加热管路和燃料气加热管路,空气加热管路与SOFC/SOEC电堆的阴极侧连接,燃料气加热管路与SOFC/SOEC电堆的阳极侧连接;SOFC/SOEC电堆的阴极侧还与燃烧器的进口连接;燃烧器的出口连接到空气加热管路的进气端和/或燃料气加热管路的进气端,使燃烧器的尾气能对下一次参与反应的空气和燃料气预热后再从空气加热管路的进气端和/或燃料气加热管路的进气端排出。本申请集成了SOFC测试系统和SOEC测试系统,同时能高效回收尾气余热,并利用尾气余热为空气和燃料气预热,进一步降低测试系统能耗。
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公开(公告)号:CN119102784A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411375658.0
申请日:2024-09-30
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本申请提供了一种常压SOFC与GT联合的混合发电系统,属于可再生能源中的能源转换与存储领域,包括平板式SOFC系统和GT系统;平板式SOFC系统和GT系统的连接分为直接连接与间接连接;直接连接为将平板式SOFC系统的尾气与GT系统中的燃料气体混合,通入GT系统的压缩机,实现平板式SOFC系统与GT系统的直接连接;间接连接为SOFC系统的尾气热量传输至GT系统中的换热器中,实现平板式SOFC系统与GT系统的间接连接;两种连接方式采用阀门自由切换;平板式SOFC系统的尾气能量以及尾气用于直接或间接通入GT系统中进行发电。本申请可以使得整个混合发电系统始终运行在最高效率下。
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公开(公告)号:CN118198445A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410359742.7
申请日:2024-03-27
IPC: H01M8/1246 , H01M8/1213 , H01M4/88 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/20 , B33Y80/00
Abstract: 本发明公开了一种固体氧化物燃料电池的3D打印方法及设备,属于3D打印技术领域,方法包括:利用阳极原浆料逐层打印阳极,并在每打印一层阳极生坯件后,利用贝塞尔光束对该层阳极生坯件进行打孔,利用激光束对打孔后的该层阳极生坯件进行脱脂和烧结;利用电解质原浆料在阳极上逐层打印电解质层,并在每打印一层电解质层后,利用激光束对该层电解质层进行脱脂和烧结;利用阴极原浆料在电解质层上逐层打印阴极,并在每打印一层阴极生坯件后,利用贝塞尔光束对该层阴极生坯件进行打孔,利用激光束对打孔后的该层阴极生坯件进行脱脂和烧结。实现了固体氧化物燃料电池的一体化成型。
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公开(公告)号:CN111621807B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202010468947.0
申请日:2020-05-28
Applicant: 华中科技大学
IPC: C25B11/04 , C25B11/089 , C01G53/00
Abstract: 本发明属于固体氧化物电解池领域,并具体公开了准对称固体氧化物电解池的电极材料及其制备方法和应用。该电极材料的分子式为La0.6+xCa0.4‑xFe0.9‑yNi0.1+yO3‑δ,其中δ表示氧空位的数量,并且0≤x≤0.3,0≤y≤0.3。本发明提供的电极材料在还原气氛下可原位析出Fe‑Ni纳米合金颗粒和CaO,其中Fe‑Ni纳米合金颗粒有效降低了电极的极化电阻,并且还原后析出的CaO能够在高温下吸附CO2,生成的CaCO3分解温度低,通过简单的气体变换,不会有碳酸盐沉积在电极表面,因而具有良好的自修复性能,同时该电极材料在电解过程中不需要还原气氛保护,适合作为高温对称固体氧化物电解池的电极材料。
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