[发明专利]一种用于制备固体氧化物燃料电池材料的制备方法有效
申请号: | 202010010779.0 | 申请日: | 2020-01-06 |
公开(公告)号: | CN111180772B | 公开(公告)日: | 2022-05-13 |
发明(设计)人: | 杨志宾;张宇琼;王宇豪;靳现林;葛奔;刘长磊 | 申请(专利权)人: | 国家能源集团新能源有限责任公司;中国矿业大学(北京) |
主分类号: | H01M8/1246 | 分类号: | H01M8/1246 |
代理公司: | 北京聿宏知识产权代理有限公司 11372 | 代理人: | 吴大建;康志梅 |
地址: | 100007 北京市昌*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 制备 固体 氧化物 燃料电池 材料 方法 | ||
1.一种用于制备固体氧化物燃料电池材料的制备方法,包括:
对稀土精矿进行研磨粉碎处理,制得稀土矿粉;
对包括所述稀土矿粉的原料进行焙烧处理,制得用于制备固体氧化物燃料电池的材料,
所述原料中任选地还包含其他粉体,所述其他粉体选自稀土氧化物粉体和过渡金属盐中的至少一种;
所述焙烧处理的程序包括:升温至目标温度,并在所述目标温度保持一段时间,所述升温的升温速率为1℃/min~20℃/min,所述目标温度为700℃~1500℃,所述一段时间为1h~10h;
所述材料的XRD图谱中,在2θ为28°、47°和56°处具有特征峰;
所述稀土精矿为碳酸镧铈。
2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述稀土氧化物粉体包括La2O3和CeO2;和/或
所述过渡金属盐包括过渡金属的硝酸盐、过渡金属的碳酸盐、过渡金属的硫酸盐、过渡金属的氯化物以及过渡金属的醋酸盐,所述过渡金属包括钛、钒、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、钨和汞。
3.根据权利要求2所述的制备方法,其特征在于,所述过渡金属包括铁和钴。
4.根据权利要求2所述的制备方法,其特征在于,所述稀土矿粉中,稀土元素的含量以稀土氧化物计为10wt%~100wt%。
5.根据权利要求4所述的制备方法,其特征在于,所述稀土矿粉中,稀土元素的含量以稀土氧化物计为30wt%~100wt%。
6.根据权利要求5所述的制备方法,其特征在于,所述稀土矿粉中,稀土元素的含量以稀土氧化物计为50wt%~100wt%。
7.根据权利要求2-6中任一项所述的制备方法,其特征在于,所述稀土元素中,
镧的含量以La2O3计为5wt%~60wt%;和/或
铈的含量以CeO2计为5wt%~80wt%。
8.根据权利要求7所述的制备方法,其特征在于,所述稀土元素中,
镧的含量以La2O3计为10wt%~40wt%;和/或
铈的含量以CeO2计为20wt%~80wt%。
9.根据权利要求1-6中任一项所述的制备方法,其特征在于,所述稀土矿粉的中位粒径为0.1μm~500μm;和/或
所述其他粉体的中位粒径为0.1μm~500μm。
10.根据权利要求9所述的制备方法,其特征在于,所述稀土矿粉的中位粒径为1μm~100μm;和/或
所述其他粉体的中位粒径为1μm~100μm。
11.根据权利要求10所述的制备方法,其特征在于,所述稀土矿粉的中位粒径为1μm~10μm;和/或
所述其他粉体的中位粒径为1μm~10μm。
12.根据权利要求1-6中任一项所述的制备方法,其特征在于,
所述升温的升温速率为2℃/min~10℃/min;和/或
所述目标温度为700℃~1400℃;和/或
所述一段时间为2h~8h。
13.根据权利要求12所述的制备方法,其特征在于,所述升温的升温速率为3℃/min~5℃/min;和/或
所述目标温度为800℃~1200℃;和/或
所述一段时间为3h~6h。
14.根据权利要求1-13中任一项所述的制备方法制得的用于制备固体氧化物燃料电池的材料在固体氧化物燃料电池制备领域中的应用。
15.根据权利要求14所述的应用,其特征在于,所述的材料作为电解质材料的应用。
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