一种金属离子膜分离装置及其方法

    公开(公告)号:CN115364671B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202110532543.8

    申请日:2021-05-17

    IPC分类号: B01D61/42 B01D63/00

    摘要: 本发明涉及金属分离技术领域,特别涉及一种金属离子膜分离装置及其方法。该装置包括阴极液室、阳极液室、直流电源及分离单元;分离单元包括通过聚合物包覆膜分隔成的母液室和反萃取液室,母液室与阴极液室之间设有阴极隔膜,母液室用于放置含有一种或多种金属离子的母液;反萃取液室与阳极液室之间设有阳极隔膜,反萃取液室用于放置反萃取液;阴极液室内设有极液及与直流电源的负极连接的阴极板;阳极液室内设有极液及与直流电源的正极连接的阳极板。本发明将聚合物包覆膜用于电渗析过程,在电场促进作用下聚合物包覆膜萃取效率显著提升,提高了金属离子传输通量。

    一种用于管状陶瓷透氧膜的高温密封方法

    公开(公告)号:CN112827363A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN201911157436.0

    申请日:2019-11-22

    IPC分类号: B01D63/06 B01D65/00 B01D71/02

    摘要: 本发明涉及一种高温密封方法,具体的说是一种用于管状陶瓷透氧膜的高温密封方法。将陶瓷管状膜前驱管体的一端挤压密封,而后对其进行梯度升温下高温烧结成致密,得到一端封头的管状陶瓷透氧膜,实现陶瓷透氧膜在高温区域的密封。本发明方法流程简单,密封性能好,从根本上解决密封材料与透氧膜材料易相互反应和热膨胀不匹配等问题,可能导致透氧膜不期望的特性变化或者渗漏。在保持稳定密封效果的同时,结构简单,操作方便。

    一种用于管状陶瓷透氧膜的高温密封方法

    公开(公告)号:CN112827363B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN201911157436.0

    申请日:2019-11-22

    IPC分类号: B01D63/06 B01D65/00 B01D71/02

    摘要: 本发明涉及一种高温密封方法,具体的说是一种用于管状陶瓷透氧膜的高温密封方法。将陶瓷管状膜前驱管体的一端挤压密封,而后对其进行梯度升温下高温烧结成致密,得到一端封头的管状陶瓷透氧膜,实现陶瓷透氧膜在高温区域的密封。本发明方法流程简单,密封性能好,从根本上解决密封材料与透氧膜材料易相互反应和热膨胀不匹配等问题,可能导致透氧膜不期望的特性变化或者渗漏。在保持稳定密封效果的同时,结构简单,操作方便。

    一种双金属掺杂的混合导体透氧膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104860667A

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201510037906.5

    申请日:2015-01-26

    摘要: 本发明属于氧离子-电子混合导体透氧膜技术领域,具体涉及一种双金属掺杂的混合导体透氧膜及其制备方法和应用。透氧膜为在Ba0.6Sr0.4FeO3基钙钛矿氧化物中的B位掺杂两种金属离子,从而形成双金属掺杂的钙钛矿氧化物。本发明Mg和Zr双金属掺杂的Ba1-xSrxFe1-y-zMgyZrzO3-δ混合导体透氧膜同时具有稳定性好、渗透通量高的特点。具体地,Mg2+离子掺杂产生了较多的氧空穴,保证了掺杂后透氧膜较高的渗透通量,掺杂Zr4+可以提高钙钛矿的结构容限因子,防止由于氧空位浓度增加而发生钙钛矿结构转变。因此,经过掺杂Mg和Zr离子分别发挥提高氧空位浓度和钙钛矿结构稳定性的不同功能,使Ba1-xSrxFe1-y-zMgyZrzO3-δ透氧膜同时具有高渗透通量和稳定性。

    一种具有电解质薄层的固体氧化物半电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN115714194A

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202211531103.1

    申请日:2022-12-01

    摘要: 本发明涉及一种具有电解质薄层的固体氧化物半电池及其制备方法。本发明所述的具有电解质薄层的固体氧化物半电池包括:指状孔结构支撑层,其厚度为250‑2500μm;致密结构功能支撑层,其厚度为1‑30μm,和致密电解质层,其厚度为0.5‑5μm,制备方法是流延相转化和界面诱导相结合技术。本发明半电池的电解质具有厚度薄、致密、且与电解层热化学匹配特征,既降低离子传输阻力,又能保持多层电池的完整性,进而提升电池工作稳定性。本发明提供采用界面诱导技术制备具有具有电解质薄层的固体氧化物半电池,制备工艺较简易、易于放大制备,有助于促进固体氧化物电池的推广应用。

    一种金属离子膜分离装置及其方法

    公开(公告)号:CN115364671A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202110532543.8

    申请日:2021-05-17

    IPC分类号: B01D61/42 B01D63/00

    摘要: 本发明涉及金属分离技术领域,特别涉及一种金属离子膜分离装置及其方法。该装置包括阴极液室、阳极液室、直流电源及分离单元;分离单元包括通过聚合物包覆膜分隔成的母液室和反萃取液室,母液室与阴极液室之间设有阴极隔膜,母液室用于放置含有一种或多种金属离子的母液;反萃取液室与阳极液室之间设有阳极隔膜,反萃取液室用于放置反萃取液;阴极液室内设有极液及与直流电源的负极连接的阴极板;阳极液室内设有极液及与直流电源的正极连接的阳极板。本发明将聚合物包覆膜用于电渗析过程,在电场促进作用下聚合物包覆膜萃取效率显著提升,提高了金属离子传输通量。

    一种双金属掺杂的混合导体透氧膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104860667B

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201510037906.5

    申请日:2015-01-26

    IPC分类号: B01D71/02

    摘要: 本发明属于氧离子‑电子混合导体透氧膜技术领域,具体涉及一种双金属掺杂的混合导体透氧膜及其制备方法和应用。透氧膜为在Ba0.6Sr0.4FeO3基钙钛矿氧化物中的B位掺杂两种金属离子,从而形成双金属掺杂的钙钛矿氧化物。本发明Mg和Zr双金属掺杂的Ba1‑xSrxFe1‑y‑zMgyZrzO3‑δ混合导体透氧膜同时具有稳定性好、渗透通量高的特点。具体地,Mg2+离子掺杂产生了较多的氧空穴,保证了掺杂后透氧膜较高的渗透通量,掺杂Zr4+可以提高钙钛矿的结构容限因子,防止由于氧空位浓度增加而发生钙钛矿结构转变。因此,经过掺杂Mg和Zr离子分别发挥提高氧空位浓度和钙钛矿结构稳定性的不同功能,使Ba1‑xSrxFe1‑y‑zMgyZrzO3‑δ透氧膜同时具有高渗透通量和稳定性。