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公开(公告)号:CN115763869B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202211623073.7
申请日:2022-12-16
申请人: 广东省科学院新材料研究所
IPC分类号: H01M8/023 , C04B35/505 , C04B35/48 , C04B35/50 , H01M8/0232 , H01M8/0243 , H01M8/0236 , H01M8/0258 , H01M8/1246 , H01M8/2425 , B33Y10/00 , B33Y80/00
摘要: 本发明公开了一种用于固体氧化物燃料电池或电解池的支撑连接体及其制备方法。首先通过增材制造方式获得一体成型的支撑连接体,再采用激光打孔、电子束打孔或化学刻蚀等技术在其表面制备直通孔结构,使该支撑连接体具备支撑、传质、串联电池或电解池的多重功能。本发明实现了传统支撑体与连接体的一体化,显著提高了制备效率,并避免了焊接工艺引起的电池性能不稳定的问题。所得一体化支撑连接体表面的通孔板不易变形,且其直通孔结构可被精细控制,提高了支撑连接体的透气性能、与功能层的结合强度、以及单位面积发电量,利于获得高性能固体氧化物燃料电池或电解池电堆。
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公开(公告)号:CN116314976A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310392359.7
申请日:2023-04-12
申请人: 广东省科学院新材料研究所
IPC分类号: H01M8/0612 , H01M8/0297 , H01M8/0258
摘要: 本发明公开了一种间接内重整固体氧化物燃料电池连接体,属于燃料电池技术领域。该连接体包括依次连接的阳极板、重整板和阴极板且该三块板一体成型。重整板设有供碳氢燃料流动和发生重整反应的多孔区;沿碳氢燃料流动的方向,多孔区的孔隙率梯度减小;阴极板、阳极板和重整板分别设有用于供碳氢燃料、重整合成气和氧化气中至少一种物料流通的通孔,用于流通碳氢燃料的通孔与多孔区连通;阳极板和阴极板远离重整板的一侧分别设有供重整合成气流通的第一流道和供氧化气流通的第二流道。该连接体可避免直接内重整导致的局部热应力过大造成电池结构破坏和阳极积碳恶化电池性能。
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公开(公告)号:CN115763869A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211623073.7
申请日:2022-12-16
申请人: 广东省科学院新材料研究所
IPC分类号: H01M8/023 , C04B35/505 , C04B35/48 , C04B35/50 , H01M8/0232 , H01M8/0243 , H01M8/0236 , H01M8/0258 , H01M8/1246 , H01M8/2425 , B33Y10/00 , B33Y80/00
摘要: 本发明公开了一种用于固体氧化物燃料电池或电解池的支撑连接体及其制备方法。首先通过增材制造方式获得一体成型的支撑连接体,再采用激光打孔、电子束打孔或化学刻蚀等技术在其表面制备直通孔结构,使该支撑连接体具备支撑、传质、串联电池或电解池的多重功能。本发明实现了传统支撑体与连接体的一体化,显著提高了制备效率,并避免了焊接工艺引起的电池性能不稳定的问题。所得一体化支撑连接体表面的通孔板不易变形,且其直通孔结构可被精细控制,提高了支撑连接体的透气性能、与功能层的结合强度、以及单位面积发电量,利于获得高性能固体氧化物燃料电池或电解池电堆。
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公开(公告)号:CN112809004B
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202011503549.4
申请日:2020-12-18
申请人: 广东省科学院新材料研究所
IPC分类号: B22F3/11 , B22F5/00 , H01M8/0232 , H01M8/0256 , B28B7/16 , B28B7/34 , B28B3/02
摘要: 本发明涉及功能结构制备领域,具体而言,涉及多孔功能结构及其制备方法。本发明提供一种多孔功能结构的制备方法,包括:向模型内注入用于形成多孔功能结构的物料,而后烧结形成多孔功能结构,所述模型包含烧结时能被消除的预制模芯,且所述预制模芯上设置有能够形成所述多孔功能结构的微细结构单元。其可以有效实现多孔均匀可控分布或者与其他功能结构一体化制备,进而拓宽了多孔材料的应用领域。
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公开(公告)号:CN113948748A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111197680.7
申请日:2021-10-14
申请人: 广东省科学院新材料研究所
IPC分类号: H01M8/2465 , H01M8/2425
摘要: 一种连接板和固体氧化物燃料电池/电解池电堆,属于电池/电解池领域。连接板包括本体和接触体。本体具有接触电池单元或电解池单元的凹槽。接触体具有被造为接触电池单元或电解池单元的多个凸触。该连接板易于加工,无需密封,可降低电池/电解池电堆接触电阻,具有良好的串联效果。
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公开(公告)号:CN117133948A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311176753.3
申请日:2023-09-11
申请人: 广东省科学院新材料研究所
IPC分类号: H01M8/0432 , H01M8/04992
摘要: 本申请提供了一种电堆测温装置及方法,涉及电堆温度测量技术领域。所述电堆测温装置包括连接体、数据处理模块以及多个温度传感器;其中,多个所述温度传感器点阵分布在所述连接体中,用于全面采集电堆内不同位置的温度值;所述数据处理模块与多个所述温度传感器连接,用于对多个所述温度传感器采集的数据进行二维温度云图和三维温度云图的创建,以实时获取电堆内温度的立体分布情况。本申请提供的电堆测温装置及方法能够在不破坏电池堆密封性的基础上,快速、实时、全面的对电池堆内部温度分布进行检测。
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公开(公告)号:CN116230988A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310392375.6
申请日:2023-04-12
申请人: 广东省科学院新材料研究所
IPC分类号: H01M8/0297 , H01M8/0286 , H01M8/0258 , H01M8/0276 , H01M8/0612 , H01M8/1246
摘要: 本发明公开了一种自密封间接内重整固体氧化物燃料电池及其制备方法,属于燃料电池技术领域。该电池的制备步骤包括:对自密封间接内重整固体氧化物燃料电池进行结构功能一体化设计;用增材制造技术对连接体本体耐高温合金材料和重整多孔区耐高温合金与高活性催化剂的复合材料实现连接体重整板一体化成型;对成型后的连接体重整板去应力退火和平整化处理;采用等离子喷涂方法于电池支撑多孔区远离重整合成气流道一侧依次沉积阳极层、电解质层和阴极层。该方法通过区域铺粉技术实现连接体重整板异质合金梯度材料增材制造一体化成型,适用于新型复杂结构燃料电池的制备,该方法简单易操作,精度高,可获得高质量、高效率和寿命长的多功能燃料电池。
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公开(公告)号:CN116230986A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310392336.6
申请日:2023-04-12
申请人: 广东省科学院新材料研究所 , 王绍荣
IPC分类号: H01M8/0276 , H01M8/0286 , H01M8/0263 , H01M8/0297 , H01M8/2425
摘要: 本发明公开了一种自密封固体氧化物燃料电池电堆及其应用,涉及固体氧化物电池技术领域。包括电堆固定组件、第一集流板、第二集流板和电池重复单元。电池重复单元包括至少两个单电池组件和设置于相邻两个单电池组件之间的连接体;每个单电池组件包括自密封单电池、电池固定件和集流网,自密封单电池包括阳极侧、阴极侧、进气端和出气端,自密封单电池的阳极侧和阴极侧均通过集流网与连接体间隔设置,自密封单电池的进气端安装在电池固定件上,自密封单电池的进气端包括进气口,与进气口相邻的壁面由密封材料密封。采用自密封单电池和电池固定件的组合,极大地减小了密封面积并降低了密封难度,提高了电堆稳定性和组装灵活性。
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公开(公告)号:CN113328113A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110594308.3
申请日:2021-05-28
申请人: 广东省科学院新材料研究所
IPC分类号: H01M8/0245 , H01M8/0258 , H01M8/0263 , H01M8/0247 , H01M8/1231 , C25B9/65
摘要: 本发明公开了一种固体氧化物燃料电池/电解池连接体的制备方法,属于燃料电池/电解池技术领域。其包括:对固体氧化物燃料电池/电解池连接体进行设计并建模;对连接体本体的模型进行位置摆放、格式转换、缺陷修复及切片处理;采用增材制造的方法制备连接体本体;对连接体本体进行后处理;采用喷涂或镀膜的方法制备防护涂层。采用增材制造方法制备连接体本体,可实现连接体本体复杂结构的精细化制备。本发明可实现高质量连接体的可控制备,显著提高连接体的一致性,有利于提升燃料电池/电解池堆的稳定性和使用寿命。同时,本发明涉及的制备方法周期短、成本低,对燃料电池/电解池的推广和应用具有较强的现实意义。
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公开(公告)号:CN112242546A
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN202011112244.0
申请日:2020-10-16
申请人: 广东省科学院新材料研究所
IPC分类号: H01M8/1286 , C25B1/04 , C25B9/63 , B33Y80/00
摘要: 本申请提供一种基于增材制造的金属支撑型自密封固体氧化物燃料电池/电解池及电堆。通过增材制造技术一步或多步成型金属支撑框体。再通过热喷涂、流延成型、丝网印刷或者化学气相沉积方法在金属支撑框体上按需制备阳极、电解质和阴极,利用电解质的致密结构实现固体氧化物燃料电池/电解池的自密封。本申请方案可免除钻孔、焊接、封装、粉末冶金、高温烧结等传统工艺,实现固体氧化物燃料电池/电解池的结构功能一体化,提高制备效率。同时,该方案还可明显提高金属支撑固体氧化物燃料电池/电解池质量能量密度、加工精度和可靠性、降低制备成本,利于固体氧化物燃料电池/电解池商业化。
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