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公开(公告)号:CN111180772B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202010010779.0
申请日:2020-01-06
Applicant: 国家能源集团新能源有限责任公司 , 中国矿业大学(北京)
IPC: H01M8/1246
Abstract: 本发明提供一种用于制备固体氧化物燃料电池材料的制备方法,包括:对包括稀土矿粉的原料进行焙烧处理,制得用于制备固体氧化物燃料电池的材料,所述原料中任选地还包含其他粉体,所述其他粉体选自稀土氧化物粉体和过渡金属盐中的至少一种。通过稀土矿粉直接制备用于固体氧化物燃料电池的材料,不仅制得了满足使用要求的制品,还简化了生产工艺并降低了制备成本。
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公开(公告)号:CN114335568A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111553832.2
申请日:2021-12-17
Applicant: 国家能源集团新能源有限责任公司 , 中国矿业大学(北京)
IPC: H01M4/88 , H01M4/90 , C25B11/042
Abstract: 本发明提出了一种低热膨胀系数的复合电极材料及制备方法与应用。本发明采用负膨胀系数组分与钴基电极组分进行复合,在热循环的过程中负膨胀系数组分的负膨胀效应能够起到缓冲电极过度膨胀,有效降低了钴基电极组分的膨胀系数,从而使电极和电解质的结合更加紧密,进一步提升了电池的性能和循环稳定性。本发明的复合电极有效克服现有的因热膨胀不匹配导致的氧电极开裂或脱落问题,对于推进固体氧化物燃料电池/电解池商业化推广具有积极意义。
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公开(公告)号:CN113571732A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110789484.2
申请日:2021-07-13
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 华北电力大学
IPC: H01M8/0273 , H01M8/0276 , H01M8/04537 , H01M8/12
Abstract: 本发明涉及电池测试设备技术领域,提供了一种测试装置以及扁管式固体氧化物燃料电池测试方法,其中测试装置包括:阴极连接件,阴极连接件上具有阴极预热室和与阴极预热室相连通的阴极卡槽,阴极预热室上设有阴极进气孔;两个阳极连接件,各阳极连接件上均具有燃料气缓冲腔和与燃料气缓冲腔相连通的阳极卡槽,燃料气缓冲腔上设有阳极进气孔。与现有技术相比,本发明开创式地提供了扁管式固体氧化物燃料电池的测试方法,通过分别连接扁管电池的阴极和阳极的方式,解决了扁管电池的阴阳极砌体隔绝及密封问题,可以大面积阴阳极电流,使阴阳极气体分布更加均匀,并令扁管电池的两侧阴极在测试中实现并联,以满足扁管电池的测试要求。
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公开(公告)号:CN111180772A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010010779.0
申请日:2020-01-06
Applicant: 神华新能源有限责任公司 , 中国矿业大学(北京)
IPC: H01M8/1246
Abstract: 本发明提供一种用于制备固体氧化物燃料电池材料的制备方法,包括:对包括稀土矿粉的原料进行焙烧处理,制得用于制备固体氧化物燃料电池的材料,所述原料中任选地还包含其他粉体,所述其他粉体选自稀土氧化物粉体和过渡金属盐中的至少一种。通过稀土矿粉直接制备用于固体氧化物燃料电池的材料,不仅制得了满足使用要求的制品,还简化了生产工艺并降低了制备成本。
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公开(公告)号:CN111135836A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN202010006663.X
申请日:2020-01-03
Applicant: 神华新能源有限责任公司 , 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种铜锆铈复合氧化物催化剂,包括锆铈复合氧化物载体和活性组分铜。本发明还公开了上述催化剂的制备方法,包括如下步骤:S1.使铈源、锆源和沉淀剂反应,得到锆铈复合氧化物;S2.使改性剂与所述锆铈复合氧化物反应,得到改性的锆铈复合氧化物;S3.使铜源与所述改性的锆铈复合氧化物反应,得到铜锆铈复合氧化物;S4.对所述铜锆铈复合氧化物进行洗涤、焙烧处理,得到所述铜锆铈复合氧化物催化剂。本发明的方法可在在锆铈复合氧化物表面形成高度分散的CuO,制备高性能铜锆铈复合氧化物催化剂,可用于CO的选择性氧化。
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公开(公告)号:CN111087239A
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201911260192.9
申请日:2019-12-10
Applicant: 神华新能源有限责任公司 , 中国矿业大学(北京)
IPC: C04B35/48 , C04B35/622 , H01M10/0562 , H01M8/1016
Abstract: 本发明公开了一种水基流延浆料以及电解质薄膜及其制备方法和应用。该水基流延浆料包括:电解质粉体、含铝化合物、溶剂、分散剂、粘结剂、塑性剂和脱泡剂。采用本发明的水基流延浆料环保、成本低,且由该水基流延浆料制备的电解质薄膜具有优异的烧结能力、电导率和力学性能。
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公开(公告)号:CN106669437B
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201710028366.3
申请日:2017-01-16
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开的一种高效双相CO2电化学分离膜制备方法,是为了解决现有技术中管式CO2电化学分离膜制备方法制备的陶瓷‑碳酸盐两相存在相容性差,润湿性低,并难以形成致密的混合电子‑离子和碳酸根离子导体,导致CO2渗透性能低等问题,提出一种采用碳酸盐水溶液作为固化剂的相转化低温固化碳酸盐与高温浸渍碳酸盐结合的方法制备一种高效陶瓷‑碳酸盐双相CO2电化学分离膜,具有高温下陶瓷‑碳酸盐两相相容性好,CO2渗透性强等特点。
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公开(公告)号:CN106669437A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201710028366.3
申请日:2017-01-16
Applicant: 中国矿业大学(北京)
CPC classification number: Y02C10/10 , Y02P20/152 , B01D67/0039 , B01D53/228 , B01D67/0041 , B01D67/0088 , B01D71/02 , B01D2257/504 , B01D2258/0283
Abstract: 本发明公开的一种新型高效双相CO2电化学分离膜制备方法,是为了解决现有技术中管式CO2电化学分离膜制备方法制备的陶瓷‑碳酸盐两相存在相容性差,润湿性低,并难以形成致密的混合电子‑离子和碳酸根离子导体,导致CO2渗透性能低等问题,提出一种采用碳酸盐水溶液作为固化剂的新型相转化低温固化碳酸盐与高温浸渍碳酸盐结合的方法制备一种新型高效陶瓷‑碳酸盐双相CO2电化学分离膜,具有高温下陶瓷‑碳酸盐两相相容性好,CO2渗透性强等特点。
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公开(公告)号:CN106602103A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611204962.4
申请日:2016-12-23
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: H01M8/04007 , H01M8/04225
CPC classification number: H01M8/04037 , H01M8/04067
Abstract: 固体氧化物燃料电池启动阶段直接将其自身的电极、电解质或连接体材料作为加热元件,通入外接电流后释放热量同时实现自身加热,省略其它辅助加热元件及热的传递过程,从而节约时间实现快速启动,启动后断开外接电流,实现燃料电池自热运行。所用加热元件可以采用锰酸锶镧基电极材料、氧化钇稳定氧化锆电解质材料、铬酸镧基连接体材料等。采用燃料电池本身材料实现自加热,传热快,快速启动同时可以节省电能。
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公开(公告)号:CN101847725A
公开(公告)日:2010-09-29
申请号:CN201010168180.6
申请日:2010-05-04
Applicant: 中国矿业大学(北京)
CPC classification number: Y02E60/525
Abstract: 本发明涉及固体氧化物燃料电池阴极材料,具体说是一种A缺位Ba1-z(Co1-x-yFexMy)O3-δ(BCFM,x=0-0.9,y=0.1-0.5,z=0.01-0.3)钙钛矿阴极材料及其应用,M为Zr、V、Nb、Ti、W、Mo、Ta、Hf。本发明的特征在于:对钛矿型BaCo1-xFexO3-δ(BCF)材料在A位引入Ba缺位,B位掺入高价离子,降低钴含量,分子式为:Ba1-z(Co1-x-yFexMy)O3-δ。本发明制备出的多孔、A缺位、B位高价掺杂钙钛矿材料热和化学稳定性好,氧催化活性高,可以有效降低阴极极化。BCFM材料单独或与电解质材料复合构成SOFC阴极。阴极为纳微结构,分两层,外层为大晶粒疏松结构,内层为细晶粒相对致密结构。BCFM阴极可以用作不同结构和组成的SOFC阴极。电池在650-700℃的输出功率在1.0W/cm2左右。
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