本发明涉及一种中温固体燃料电池电解质材料的制备方法,属于新能源技术领域。本发明利用掺杂氧化铈电解质在相对较低的温度下具有更高的氧离子电导率,且在烧结与工作温度下与高性能阴极材料具有较好的化学相容及机械匹配性的特点,并通过掺杂铈、钆等稀土元素形成电池的电解质材料,大幅提高其氧空位浓度,从而提高其离子导电性,且较低的合成温度减小了材料的晶体尺寸,提高了材料的烧结性能及烧结致密度,使得电解质的氧离子传导得到保障,再通过复合二氧化钛和氧化锶,降低电解质的平均晶粒尺寸,使得电解质的颗粒均匀化,整体上能够更加致密化,提高离子导电率,进而提高了电解质支撑的单电池的输出功率。
📄 2017114915230
📂 H01M8_1016
👤 湖州达立智能设备制造有限公司
📅 2017-12-30
本发明涉及一种氧化钆掺杂氧化铈纳米复合材料的制备方法及其在固体氧化物燃料电池电解质中的应用。首先采用油浴的加热方式将还原糖和尿素混合物熔融成液体,再加入钆盐、铈盐进行络合反应,所得产物充分干燥、研磨后高温烧结,再次研磨所得粉末即为目标产物。本发明具有成本低廉、环境友好、安全可靠、适合工业化生产等优点,并且产物纯度较高、颗粒均匀、粒径小,在固体氧化物燃料电池领域有较好的应用前景。
📄 2020101655167
📂 H01M8_1016
👤 武汉工程大学
📅 2020-03-11
本发明公开了一种CeO2基复合固体电解质材料及其制备方法,该CeO2基复合固体电解质材料的结构通式如下:Ce0.8Pr0.1La0.1O2–δ·x(Li0.5K0.5Cl),式中δ为缺氧量。本发明通过微波助燃法在Ce0.8Pr0.1La0.1O2–δ材料中掺杂特定的低熔点盐Li0.5K0.5Cl,形成了CeO2基固体复合电解质材料,能够大大提高材料在中低温阶段的电导率,改善材料的电化学性能,而且制备工艺简单、成本低、快速节能环保。
📄 2020103326624
📂 H01M8_1016
👤 合肥学院
📅 2020-04-24
本发明公开了一种基于氧化铈/四氧化三铁复合材料的低温固体氧化物燃料电池,该燃料电池的阴极与阳极为表面涂有NCAL的泡沫镍,该燃料电池的电解质层为CeO2/Fe3O4复合材料。即本发明燃料电池的结构为:泡沫镍//NCAL//CeO2/Fe3O4//NCAL//泡沫镍。本发明低温固体氧化物燃料电池采用CeO2/Fe3O4纳米复合材料作为其电解质层,大大减小了燃料电池电化学反应过程中的电极极化损失;该电解质材料在低温段具有高的氧离子传导能力,从而使采用该电解质材料的固体氧化物燃料电池在低温段(300‑600度)能够长期高效稳定运行。
📄 2018116294944
📂 H01M8_1016
👤 南京晓庄学院
📅 2018-12-28
本发明公开了一种基于锡酸锶/镧锶钴铁复合材料的低温固体氧化物燃料电池,该燃料电池的阴极与阳极为表面涂有NCAL的泡沫镍,该燃料电池的电解质层为SSO/LSCF复合材料。即本发明燃料电池的结构为:泡沫镍//NCAL//SSO/LSCF//NCAL//泡沫镍。本发明低温固体氧化物燃料电池采用钙钛矿结构的锡酸锶与镧锶钴铁的复合材料作为其电解质层,大大减小了燃料电池电化学反应过程中的电极极化损失;该电解质材料在低温段具有良好的输出功率,从而使采用该电解质材料的固体氧化物燃料电池在低温段(300‑600度)能够长期高效稳定运行。
📄 2018115471829
📂 H01M8_1016
👤 南京晓庄学院
📅 2018-12-17