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公开(公告)号:CN103030278A
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201310005640.7
申请日:2013-01-08
Applicant: 福州大学
IPC: C03C8/24
Abstract: 本发明公开了一种玻璃封接材料及其制备和使用方法,所述材料的原料组成包括:B2O3、Al2O3、SiO2、CaO、SrO、ZrO2或HfO2,其摩尔比为B2O30~15、Al2O30~10、SiO220~50、CaO10~25、SrO10~25、ZrO2或HfO25~30。由于加入了ZrO2或HfO2形成钙钛矿结构(ABO3),有效减少含Cr不锈钢合金连接体中Cr离子向封接玻璃的扩散,显著提高封接微晶玻璃的高温化学稳定性。本发明制备原料简单,易得,工艺稳定,获得以SiO2为主体的逆性玻璃网络结构,成本低,工艺简单、可行,达到了实用化和工业化的条件。
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公开(公告)号:CN102436933B
公开(公告)日:2013-01-23
申请号:CN201110247108.7
申请日:2011-08-24
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种高Si活性氧化物材料及其制备方法,活性氧化物材料的Si∶Ru摩尔比为3∶7-7∶3,将正硅酸乙酯和RuCl3为源物质,溶于乙醇制成活性浆液,经加热蒸发、加热固化后,再经氧化烧结,制得高Si的含Ru氧化物活性材料。该活性材料的活性面积比纯RuO2和Si的摩尔含量为10%的RuO2活性材料有显著提高,因此具有优越的电催化活性。本发明的制备方法简单,可操作性强,原料易得,成本低,具有显著的经济和社会效益。
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公开(公告)号:CN102225334A
公开(公告)日:2011-10-26
申请号:CN201110110826.X
申请日:2011-04-29
Applicant: 福州大学
IPC: B01J23/46
Abstract: 本发明涉及一种含Hf氧化物的活性材料及其制备方法,该活性材料以Ru盐和Hf盐为源物质,Hf∶Hf+Ru摩尔比例为1~9∶10。该制备方法将Ru盐和Hf盐为源物质,溶于醇溶液,制成的活性浆液,经加热蒸发、加热固化后,经氧化烧结,即成为含铪的含Ru氧化物活性材料粉料。该活性材料的活性面积比纯Ru活性材料有显著提高,因此具有优越的电催化活性。而且制备该活性材料的制备方法简单,可操作性强,原料易得,成本低。
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公开(公告)号:CN102130333A
公开(公告)日:2011-07-20
申请号:CN201110032256.7
申请日:2011-01-30
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种Zr-Sn-Ru三元氧化物活性材料及其制备方法,该活性材料中Zr-Sn-Ru的摩尔比为20~50:30~60:10~50。所制备的活性材料解决了Zr-Ru氧化物活性材料性能不够稳定的缺陷,具有更高的组织稳定性,良好的电催化活性。同时,其制备工艺简单、可行,达到了实用化和工业化的条件。
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公开(公告)号:CN102029152A
公开(公告)日:2011-04-27
申请号:CN201010566091.7
申请日:2010-11-30
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种Ru-Zr-Ti三元氧化物活性材料及其制备方法,该活性材料中Ru-Zr-Ti的摩尔比为20~50:10~60:10~50,其制备方法以ZrCl4、钛酸丁酯和RuCl3为源物质,并分别溶于乙醇中,待各源物质充分溶解后将三者混合均匀,制成活性浆液,该浆液经加热蒸发、加热固化和氧化烧结,成为Ru-Zr-Ti活性材料。该活性材料的显微组织比相应的二元活性材料有明显不同,可有效改善涂层的颗粒形貌和尺寸,提高涂层与基体的结合力,因此具有优越的电催化活性。而且该活性材料的制备方法简单,可操作性强,原料易得,成本低。
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公开(公告)号:CN102002728A
公开(公告)日:2011-04-06
申请号:CN201010595116.6
申请日:2010-12-20
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种嵌入纳米α-MnO2种子涂层的钛阳极及其制备方法,该钛阳极的钛基材表面沉积覆盖有氧化物涂层,涂层中嵌入纳米MnO2的种子,所述的氧化物涂层是嵌入含纳米α-MnO2种子的MnO2钛阳极涂层。α-MnO2种子的添加可进一步显著提高钛阳极的活性中心的分布和密度,使钛阳极涂层的活性稳定提高,极化率下降,而且制备方法简单,可操作性强,原料易得,成本低。
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公开(公告)号:CN101254540B
公开(公告)日:2010-06-09
申请号:CN200810070895.0
申请日:2008-04-15
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明提供一种纳米金属钌的非水溶液均相还原制备方法,将钌离子溶解于含用于吸收钌离子的配位化合物的惰性溶剂中制成反应溶液I,将一价铜离子溶解于含有用于吸收一价铜离子的配位化合物的惰性溶剂中制成反应溶液II,将反应溶液I和反应溶液II混合产生氧化还原反应,其沉淀物即为纳米金属钌,过滤、洗涤、干燥后即为纳米金属钌产品。本发明原料易得,制备过程简单,成本低廉,获得的纳米金属钌产品具有尺寸稳定、化学稳定、单分散的、性质稳定等诸多优点。
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公开(公告)号:CN115692740B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202211513868.2
申请日:2022-11-30
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种陶瓷纳米棒直接浸渍制备固体氧化物燃料电池复合电极的方法,其是先采用水热法一步合成GDC陶瓷纳米棒,随后将所得GDC陶瓷纳米棒与去离子水、无水乙醇和PVP混合形成悬浊液,用于浸渍LSM纤维电极,从而得到具纳米结构的LSM‑GDC复合电极。与传统的硝酸盐浸渍方法相比,本发明方法避免了高温煅烧的步骤,极大缩短了电池的制备流程,并且通过此方法浸渍得到的复合电极表面纳米棒分布均匀,从而增加了阴极表面活性位点,提高了阴极氧还原反应(ORR)活性。
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公开(公告)号:CN116072892B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202310060820.9
申请日:2023-01-16
Applicant: 福州大学
IPC: H01M4/88 , H01M4/86 , B82Y40/00 , C25B11/042
Abstract: 本发明公开了一种表面重构改进含Ba复合氧电极的方法,其通过酸性溶液和饱和水蒸气压诱导含Ba氧电极进行表面重构,从而提升固体氧化物电池氧电极电化学性能和稳定性,具体如下:将有机酸和粘结剂溶解于去离子水中得到一定浓度的改性溶液,将适量该溶液滴加到含Ba氧电极上,并在一定温度和饱和水蒸气压下静置,随后组装电池,升温至测试温度即可得到表面重构的含Ba复合氧电极。该复合氧电极由多相纳米颗粒包覆母体电极颗粒构成。本发明工艺简单、稳定,通过表面重构的方法不仅在氧电极表面形成均匀分布的活性纳米颗粒,还改变了电极表面的化学态,增加了电极表面反应位点,从而表现出良好的电化学性能和稳定性。
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