-
公开(公告)号:CN117810502A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311647028.X
申请日:2023-12-01
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及了一种质子导体电化学电池的电解质材料的制备和应用。通过溶胶凝胶法制备了分子式为BaZr1‑xErxCe0.7‑(x‑1)Y0.1Yb0.1O3‑δ电解质,对其进行电导率等测试表征,发现Er掺杂电解质不仅烧结性较好,而且具有更高的离子电导率。因此,该电解质材料应用在中温质子导体可逆燃料电池方面,进一步降低了欧姆阻抗,获得优异的电化学性能,具有巨大的应用前景。
-
公开(公告)号:CN115650312B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202211006689.X
申请日:2022-08-22
Applicant: 南京工业大学
IPC: H01M4/90
Abstract: 此发明涉及了一种质子陶瓷可逆电池(R‑PCEC)空气电极、制备方法和用途。分子式为:Pr1/6La1/6Nd1/6Ba1/6Sr1/6Ca1/6CoO3‑δ(PLNBSCC),其中 δ 为氧空位的含量。通过在传统PrBaCo2O6‑δ钙钛矿A位掺杂六种独特功能的等摩尔金属元素来增加钙钛矿材料熵值,从而提升材料在燃料电池和电解池运行条件下的反应活性。通过对以PLNBSCC为空气电极的R‑PCEC进行测试,发现高熵PLNBSCC钙钛矿材料具有高离子/质子/电子电导和水合能力。因此,该新型空气电极材料能够取得优异的电化学性能,同时在电池和电解两种工作模式切换运行的测试条件下维持稳定。
-
-
公开(公告)号:CN116666650A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310566020.4
申请日:2023-05-18
Applicant: 南京工业大学
IPC: H01M4/86 , H01M4/90 , H01M4/88 , H01M8/1007 , C25B1/23 , C25B11/067 , C25B11/091
Abstract: 发明涉及一种高性能纳米团簇修饰型固体氧化物可逆电池电极材料组成及其制备方法。通过液相法制备纳米团簇型Cu@CeO2催化剂,通过直接将Cu@CeO2与Sr2Fe1.5Mo0.5O6‑δ(SFM)直接物理混合制备复合燃料电极,这种燃料电极由质量分数为20%的Cu@CeO2和80%的SFM组成。该复合燃料电极与传统固体氧化物燃料电极相比,不仅具有优异的氢活化能力,还具备优异的CO2还原能力。因此在SOFC及SOEC模式下均具有出色的电化学性能,并在长期操作中保持稳定。
-
公开(公告)号:CN115180936A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210409221.9
申请日:2022-04-19
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 此发明涉及了一种质子导体可逆电池空气电极、制备方法和用途。分子式为:Ba0.5Sr0.55‑xCo0.85‑yFe0.1+x+yO3‑δ‑BaZr0.1Ce0.75‑mY0.05+mYb0.1O3‑δ,其中δ为氧空位的含量,0
-
公开(公告)号:CN113381027B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202110167529.2
申请日:2021-02-07
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种负膨胀材料复合的钴基钙钛矿材料、制备方法以及固体氧化物燃料电池,属于燃料电池技术领域。本发明将负膨胀材料引入了钴基的钙钛矿氧化物,成功地制备出了具有良好电化学性能且同时具有低热膨胀性的SOFC阴极材料。复合电极在SOFC中实现了良好的机械耐受性,其可以缓和整个烧结过程中的体积变化,使其平稳过度到高温阶段,该复合电极的TEC仅为12.9×10‑6 K‑1,与SDC电解质完全匹配;另外,该复合材料在显示出良好的ORR活性和TEC值得同时,其抗CO2中毒性能也十分优异。
-
公开(公告)号:CN109817997B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN201910212183.6
申请日:2019-03-20
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种新型的氧离子、质子以及电子混合导体的固体氧化物燃料电池阴极材料,阴极材料组成分子式为Sr2Sc0.1Nb0.1Co1.5Fe0.3O6−δ(SSNCF),其中δ表示氧空位含量,属于固体氧化物燃料电池阴极材料领域。此阴极材料在拥有一定的氧离子以及电子导电率的情况下,还具备优异的质子导电能力。具备质子、氧离子以及电子混合导电性,使SSNCF在质子导体上具备优异的电化学性能,相应的在650℃下最大输出功率高达840 mW·cm‑2。同时,通过透氢的方法,用实验方法比较两种材料(SSNCF和Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3‑δ(BSCF))的透氢性能,比较两种材料的质子导电性,估算了其质子导电性。
-
公开(公告)号:CN113839054A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202111040932.5
申请日:2021-09-06
Applicant: 南京工业大学
IPC: H01M4/90 , H01M4/86 , H01M4/88 , H01M8/1246 , C25B1/04 , C25B11/042
Abstract: 本发明涉及一种高性能质子陶瓷燃料电池/电解池(PCFC/PCEC)可逆电极材料组成及其制备方法,属于固体氧化物可逆电池技术领域。通过溶胶凝胶法一步合成双相阴极材料,电极材料具有由立方结构和类蜂窝状六面体结构所构成的双相结构。该双相电极与传统固体氧化物燃料电池空气电极相比,在具备氧离子和电子电导能力的前提下,还拥有优异的质子电导率,以及快速水合能力。因此使得电极材料在PCFC和PCEC模式下均具有出色的电化学性能。
-
公开(公告)号:CN113629263A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202010386067.9
申请日:2020-05-09
Applicant: 南京工业大学 , 辽宁沐与康中氢燃料电池有限公司
Abstract: 本发明涉及一种采用化学螯合吸附法合成的质子交换膜燃料电池铂合金催化剂,所述的铂合金催化剂其特征为催化金属纳米颗粒为铂‑银‑铜三种元素的合金,具有高氧还原催化活性,能够大幅降低质子交换膜燃料电池中的铂用量。其合成方法的特征为采用经过表面基团处理后的多孔碳基底与金属前驱体的进行化学螯合,再经简单的一步焙烧即可制备该合金催化剂。该制备方法工序简单,批次稳定性高适合批量生产,合成的催化剂氧还原性能高,具有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN108579751B
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN201810326177.9
申请日:2018-04-12
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J23/78 , B01J23/83 , B01J23/847 , B01J35/00 , C25B1/04 , C25B11/077
Abstract: 本发明涉及一种Ruddlesden‑Popper层状钙钛矿氧化物的析氧反应电催化剂,结构通式为A3B2O7‑δ,其中A为稀土金属离子或碱土金属离子中的一种或者几种,B为过渡金属离子的一种或几种,0≤δ≤1。本发明的析氧反应电催化剂在碱性溶液中具有优异的氧析出(OER)催化性能,活性优于商业化的贵金属氧化物RuO2催化剂。本发明中的这种催化剂制备方法操作简单,易于大规模生产,可广泛应用于电解水、金属‑空气电池以及其他涉及到氧析出反应的能源存储与转换技术,具有较高的实用价值。
-
-
-
-
-
-
-
-
-