可逆质子导电型固体氧化物电池氧电极材料的制备与应用

    公开(公告)号:CN117810472A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311780755.3

    申请日:2023-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种可逆质子导电型固体氧化物电池氧电极材料的制备与应用,属于可逆固体氧化物电池技术领域。通过溶胶凝‑胶法一步合成具有一层岩石层(AO)的层状钙钛矿结构的四方相氧化物的钙钛矿氧电极材料,氧电极材料的分子式为Nd0.8Sr1.2Ni1‑xFexO4+δ,x的范围在0‑0.85,δ表示间隙位氧含量。本发明的氧电极材料同时具备氧离子导电、电子导电和质子导电能力;制备方法简单,不含贵金属,价格便宜;氧电极材料可以是层状钙钛矿结构的单相氧化物,也可以是与电解质复合的双相氧化物,在电池模式和电解模式均表现出优异的电化学性能。

    可逆质子导电型固体氧化物电池氧电极材料的制备与应用

    公开(公告)号:CN117810472B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202311780755.3

    申请日:2023-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种可逆质子导电型固体氧化物电池氧电极材料的制备与应用,属于可逆固体氧化物电池技术领域。通过溶胶凝‑胶法一步合成具有一层岩石层(AO)的层状钙钛矿结构的四方相氧化物的钙钛矿氧电极材料,氧电极材料的分子式为Nd0.8Sr1.2Ni1‑xFexO4+δ,x的范围在0‑0.85,δ表示间隙位氧含量。本发明的氧电极材料同时具备氧离子导电、电子导电和质子导电能力;制备方法简单,不含贵金属,价格便宜;氧电极材料可以是层状钙钛矿结构的单相氧化物,也可以是与电解质复合的双相氧化物,在电池模式和电解模式均表现出优异的电化学性能。

    一种阳极支撑型管式质子导体陶瓷燃料电池的制备方法

    公开(公告)号:CN116722189B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202310792645.2

    申请日:2023-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种阳极支撑型管式质子导体陶瓷燃料电池的制备方法,包括以下步骤:先制备阳极支撑体混合泥料、阳极功能层浆料、电解质层浆料;然后将阳极支撑体混合泥料放入到挤出成型设备中通过挤出成型制得阳极支撑体生坯,干燥并素烧后得到阳极支撑体素坯;将阳极支撑体素坯浸渍到阳极功能层浆料中进行第一次共烧,共烧后再浸渍到电解层浆料中进行第二次共烧得到管式质子导体陶瓷燃料电池半电池;在管式质子导体陶瓷燃料电池半电池上涂刷、浸渍或丝网印刷阴极功能层浆料,烧结后得到阳极支撑型管式质子导体陶瓷燃料电池全电池。该方法工艺简单、高效,可提高泥料的均匀性、塑性和粘性,实现阳极支撑型管式质子陶瓷燃料电池的规模化生产。

    一种阳极支撑型管式质子导体陶瓷燃料电池的制备方法

    公开(公告)号:CN116722189A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310792645.2

    申请日:2023-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种阳极支撑型管式质子导体陶瓷燃料电池的制备方法,包括以下步骤:先制备阳极支撑体混合泥料、阳极功能层浆料、电解质层浆料;然后将阳极支撑体混合泥料放入到挤出成型设备中通过挤出成型制得阳极支撑体生坯,干燥并素烧后得到阳极支撑体素坯;将阳极支撑体素坯浸渍到阳极功能层浆料中进行第一次共烧,共烧后再浸渍到电解层浆料中进行第二次共烧得到管式质子导体陶瓷燃料电池半电池;在管式质子导体陶瓷燃料电池半电池上涂刷、浸渍或丝网印刷阴极功能层浆料,烧结后得到阳极支撑型管式质子导体陶瓷燃料电池全电池。该方法工艺简单、高效,可提高泥料的均匀性、塑性和粘性,实现阳极支撑型管式质子陶瓷燃料电池的规模化生产。

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