一种双层电解质的质子陶瓷电池及制备方法

    公开(公告)号:CN118712439A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410820495.6

    申请日:2024-06-24

    Abstract: 本发明公开了一种双层电解质的质子陶瓷电池,包括:燃料电极层;复合在所述燃料电极层上的功能层;复合在所述功能层上的第一电解质层;复合在所述第一电解质层上的第二电解质层;复合在所述第二电解质层上的空气电极层。其制备方法包括如下步骤:S1、制得燃料电极粉体,将燃料电极粉体采用流延法制备出燃料电极层支撑体;S2、在燃料电极层支撑体上采用共流延法、丝网印刷法或喷涂法制备功能层;S3、采用物理气相沉积技术在功能层上沉积一层第一电解质层;S4、采用物理气相沉积技术在第一电解质层上沉积一层第二电解质层;S5、采用共流延法、丝网印刷法或喷涂法在第二电解质层上制备空气电极层,得到双层电解质的质子陶瓷电池。

    基于时空LSSVM模型的SOEC电堆温度预测方法

    公开(公告)号:CN117393058A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311101131.4

    申请日:2023-08-30

    Abstract: 本发明公开了基于时空LSSVM模型的SOEC电堆温度预测方法,包括:构建SOEC分布式参数模型,输入预设激励信号,获取SOEC电堆沿着流道方向上的温度分布数据;构建温度时空模型,对温度分布数据进行时空分离,获取温度时空模型的空间核函数、对应的时间系数和偏置项;对时间系数、偏置项进行辨识,建立时间系数、偏置项与激励输入之间的时间系数回归模型和偏置项回归模型,将时间系数回归模型、偏置项回归模型和空间核函数进行重构,获取重构的温度时空模型;采用粒子群优化算法对正则化因子和RBF核函数系数进行校正,对重构的温度时空模型迭代优化,获取最终温度时空模型,利用最终温度时空模型预测SOEC电堆温度。

    固体氧化物燃料电池及其制备方法和电池堆

    公开(公告)号:CN116646575A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310732619.0

    申请日:2023-06-20

    Abstract: 本发明涉及一种固体氧化物燃料电池及其制备方法和电池堆。固体氧化物燃料电池包括依次层叠设置的阴极层、电解质层、阳极层和金属连接层;所述阳极层面向所述金属连接层的表面设有间隔分布的供燃料气体流通的第一流道;所述阳极层和所述金属连接层的厚度比为(1~3):1。该SOFC将第一流道设置在阳极层面向金属连接层的表面上,使得整个阳极层都能参与电化学反应,大大提升了阳极层的原料利用率;同时,该SOFC增大了金属连接层在整个电池堆中的占比,有利于提高SOFC的热冲击抗力和机械强度,确保了电池的结构完整性和结构稳定性,具有长期运行的极大潜力和可行性。

    一种可逆固体氧化物电池双模系统

    公开(公告)号:CN117577910A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311475316.1

    申请日:2023-11-07

    Abstract: 本发明属于电池系统领域,具体涉及一种可逆固体氧化物电池双模系统,以解决现有可逆固体氧化物电池的使用成本较高且能源浪费的问题,其包括可逆固体氧化物电池单元,可逆固体氧化物电池单元通过阳极输入端接收燃料和阴极输入端接收氧气,在固体氧化物燃料电池模式下释放电能并在阳极输出端产生水和二氧化碳;可逆固体氧化物电池单元接收电能和热能以及通过阴极输入端接收水、阳极输入端接收氧气后,在固体氧化物电解池模式下阳极输出端输出氧气,阴极输出端输出氢气。本发明通过燃料合成装置合成燃料,减少燃料使用成本,通过热能回收装置对固体氧化物燃料电池模式产生的热能进行回收储存,并用于固体氧化物电解池模式下,节约了能源。

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