高温氧化和还原制备多孔金属的方法

    公开(公告)号:CN105506336A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201510980692.5

    申请日:2015-12-23

    CPC classification number: C22C1/08 C22C2001/088

    Abstract: 高温氧化和还原制备多孔金属的方法,本发明涉及一种多孔金属的制备方法,它为了解决现有制备微纳米多孔金属工艺主要集中在金属材料初始形成过程,方法复杂,严重依赖于模板,对生产设备要求较高的问题。多孔金属制备方法:一、清洗金属材料;二、在惰性气体的保护下将承载体升温到100~850℃,然后使金属材料暴露在氧化气体中进行氧化处理;三、排尽氧化气体,升温到300~850℃,使金属氧化物暴露在还原气体中进行还原处理,在惰性气体的保护下降温后得到多孔金属。本发明直接利用氧化和还原气体在金属表面和内部形成多孔结构,制备工艺简单,并且可以在已制备好的复杂金属材料器件上实现二次加工。

    一种具有规则形状微纳米模型电极的制备方法

    公开(公告)号:CN103500840A

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201310493424.1

    申请日:2013-10-21

    CPC classification number: H01M4/8825

    Abstract: 一种具有规则形状微纳米模型电极的制备方法,它涉及固体氧化物燃料电池微纳米模型电极的制备方法。本发明要解决现有制备固体氧化物燃料电池模型电极设备复杂、成本高和制备时间长的问题。本发明的具体操作步骤为:一、制备致密平整基底;二、抛光;三、在基底表面制备具有规则形状的模型电极轮廓;四、配制前驱体溶液;五、滴注;六、挥发溶剂;七、烧结。优点:本发明制备的具有规则形状微纳米模型电极设备简单、成本低廉和制备时间短。本发明制备的具有规则形状微纳米模型电极将应用于航空、航天、机械加工、表面修饰领域。

    高温氧化和还原制备多孔金属的方法

    公开(公告)号:CN105506336B

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201510980692.5

    申请日:2015-12-23

    Abstract: 高温氧化和还原制备多孔金属的方法,本发明涉及一种多孔金属的制备方法,它为了解决现有制备微纳米多孔金属工艺主要集中在金属材料初始形成过程,方法复杂,严重依赖于模板,对生产设备要求较高的问题。多孔金属制备方法:一、清洗金属材料;二、在惰性气体的保护下将承载体升温到100~850℃,然后使金属材料暴露在氧化气体中进行氧化处理;三、排尽氧化气体,升温到300~850℃,使金属氧化物暴露在还原气体中进行还原处理,在惰性气体的保护下降温后得到多孔金属。本发明直接利用氧化和还原气体在金属表面和内部形成多孔结构,制备工艺简单,并且可以在已制备好的复杂金属材料器件上实现二次加工。

    一种具有规则形状微纳米模型电极的制备方法

    公开(公告)号:CN103500840B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201310493424.1

    申请日:2013-10-21

    Abstract: 一种具有规则形状微纳米模型电极的制备方法,它涉及固体氧化物燃料电池微纳米模型电极的制备方法。本发明要解决现有制备固体氧化物燃料电池模型电极设备复杂、成本高和制备时间长的问题。本发明的具体操作步骤为:一、制备致密平整基底;二、抛光;三、在基底表面制备具有规则形状的模型电极轮廓;四、配制前驱体溶液;五、滴注;六、挥发溶剂;七、烧结。优点:本发明制备的具有规则形状微纳米模型电极设备简单、成本低廉和制备时间短。本发明制备的具有规则形状微纳米模型电极将应用于航空、航天、机械加工、表面修饰领域。

    一种在多孔基底内表面高温制备针状金属Ni的方法

    公开(公告)号:CN103490076B

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201310493004.3

    申请日:2013-10-21

    Abstract: 一种在多孔基底内表面高温制备针状金属Ni的方法,它涉及固体氧化物燃料电池Ni基电极的制备方法。本发明要解决现有固体氧化物燃料电池传统Ni基阳极高温应用时易烧结,长期工作稳定性差的问题。本发明的方法:一、配制镍金属盐前驱体溶液,二、制备多孔基底骨架,三、浸渍过程,四、冷冻干燥,五、多次浸渍-冷冻干燥,六、针状NiO的制备,七、针状金属Ni的制备,即完成在多孔基底内表面高温制备针状金属Ni的过程。本发明的方法易于操作、方便快捷、制备效率高,制备得到多孔基底中的金属Ni具有独特的针状结构,不易烧结,利于浸渍电极和电池长期高温工作稳定性的提升。本发明应用于航空、航天、新能源和新材料领域。

    一种有效拓展微纳米电极粒子表面积的方法

    公开(公告)号:CN103531825A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310511394.2

    申请日:2013-10-25

    CPC classification number: H01M4/8825

    Abstract: 一种有效拓展微纳米电极粒子表面积的方法,它涉及一种拓展电极表面积的方法。本发明的目的是要解决现有固体氧化物燃料电池电极表面积小的问题。具体操作步骤为:一、配制前驱体溶液;二、搅拌、蒸干、还原和烧结;三、酸洗;四、水洗和干燥。优点:一、本发明提供的一种有效拓展微纳米电极粒子表面积的方法,易于操作,方便快捷,制备效率高;二、本发明制备方法简单,不需要昂贵的仪器设备,相比于现在常用的离子刻蚀技术降低了制备成本;三、本发明处理得到的微纳米电极粒子表面积与原微纳米电极粒子表面积相比提高了1.4倍~1.8倍。本发明可使微纳米电极粒子的表面积得到拓展。

    具有自发电功能的燃气炊具防干烧装置

    公开(公告)号:CN103629707B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201310721846.X

    申请日:2013-12-24

    Abstract: 具有自发电功能的燃气炊具防干烧装置,属于炊具防干烧技术领域。本发明为了解决现有炊具防干烧装置由于需要外加电源,造成使用不便捷的问题。它的直接火焰燃料电池组用于置放在燃气炊具火焰中,热电偶的测温端嵌入到保温体中,热电偶的测温端用于与炊具上锅体的测温点接触,热电偶设置于方向调节器上;直接火焰燃料电池组输出的电能用作微处理器的工作电源,并同时为充电电池提供充电电源;充电电池的电源供电端连接微处理器的电源供电端,微处理器的温度信号采集端连接热电偶的温度信号输出端,微处理器输出的控制信号用于控制燃气阀门的切断。本发明用于燃气炊具的防干烧。

    一种有效拓展微纳米电极粒子表面积的方法

    公开(公告)号:CN103531825B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201310511394.2

    申请日:2013-10-25

    Abstract: 一种有效拓展微纳米电极粒子表面积的方法,它涉及一种拓展电极表面积的方法。本发明的目的是要解决现有固体氧化物燃料电池电极表面积小的问题。具体操作步骤为:一、配制前驱体溶液;二、搅拌、蒸干、还原和烧结;三、酸洗;四、水洗和干燥。优点:一、本发明提供的一种有效拓展微纳米电极粒子表面积的方法,易于操作,方便快捷,制备效率高;二、本发明制备方法简单,不需要昂贵的仪器设备,相比于现在常用的离子刻蚀技术降低了制备成本;三、本发明处理得到的微纳米电极粒子表面积与原微纳米电极粒子表面积相比提高了1.4倍~1.8倍。本发明可使微纳米电极粒子的表面积得到拓展。

    具有自发电功能的燃气炊具防干烧装置

    公开(公告)号:CN103629707A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201310721846.X

    申请日:2013-12-24

    Abstract: 具有自发电功能的燃气炊具防干烧装置,属于炊具防干烧技术领域。本发明为了解决现有炊具防干烧装置由于需要外加电源,造成使用不便捷的问题。它的直接火焰燃料电池组用于置放在燃气炊具火焰中,热电偶的测温端嵌入到保温体中,热电偶的测温端用于与炊具上锅体的测温点接触,热电偶设置于方向调节器上;直接火焰燃料电池组输出的电能用作微处理器的工作电源,并同时为充电电池提供充电电源;充电电池的电源供电端连接微处理器的电源供电端,微处理器的温度信号采集端连接热电偶的温度信号输出端,微处理器输出的控制信号用于控制燃气阀门的切断。本发明用于燃气炊具的防干烧。

    一种在多孔基底内表面高温制备针状金属Ni的方法

    公开(公告)号:CN103490076A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310493004.3

    申请日:2013-10-21

    CPC classification number: H01M4/8817 H01M4/8825

    Abstract: 一种在多孔基底内表面高温制备针状金属Ni的方法,它涉及固体氧化物燃料电池Ni基电极的制备方法。本发明要解决现有固体氧化物燃料电池传统Ni基阳极高温应用时易烧结,长期工作稳定性差的问题。本发明的方法:一、配制镍金属盐前驱体溶液,二、制备多孔基底骨架,三、浸渍过程,四、冷冻干燥,五、多次浸渍-冷冻干燥,六、针状NiO的制备,七、针状金属Ni的制备,即完成在多孔基底内表面高温制备针状金属Ni的过程。本发明的方法易于操作、方便快捷、制备效率高,制备得到多孔基底中的金属Ni具有独特的针状结构,不易烧结,利于浸渍电极和电池长期高温工作稳定性的提升。本发明应用于航空、航天、新能源和新材料领域。

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