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一种高性能的燃料电池纳米复合阴极材料的制备方法技术

技术编号:20548793 阅读:25 留言:0更新日期:2019-03-09 21:16
本发明专利技术公开了一种高性能的燃料电池纳米复合阴极材料的制备方法,属于燃料电池催化材料制备技术领域。制备原料组成为:掺杂氧化铋、络合剂、La(NO3)3·6H2O、Sr(NO3)2、Mn(NO3)2和氨水。其中La(NO3)3·6H2O、Sr(NO3)2、Mn(NO3)2的摩尔比为(0.4~0.9):(0.1~0.6):(0.8~1.2),络合剂为柠檬酸和EDTA的混合物。通过溶胶凝胶法修饰掺杂氧化铋,成功获得了高性能的燃料电池纳米复合阴极。本发明专利技术获得的复合阴极颗粒可以达到纳米尺寸,能够表现出显著的高催化活性。本发明专利技术制备原料简单易得,工艺稳定,达到工业化的条件。

【技术实现步骤摘要】
一种高性能的燃料电池纳米复合阴极材料的制备方法
本专利技术属于燃料电池催化材料制备
,具体涉及一种高性能的燃料电池阴极材料的制备方法。
技术介绍
燃料电池是通过电化学反应将化学能直接转化为电能的装置,被认为是21世纪首选的洁净、高效的发电技术。在诸多种类的燃料电池中,固体氧化物燃料电池(SOFC)具有最高的发电效率,而且其燃料适用性广,可以使用氢气、天然气、甲醇、乙醇、汽油等气体、液体作为燃料。阴极是SOFC重要的组成部件,其性能与粉体的催化活性、导电特性和微结构都密切相关。理想高性能阴极需具有优良的电化学催化活性,具有电子导电性与离子混合导电属性,从而提高电化学反应区域。近年来,研究人员尝试多种方法制备高性能的SOFC阴极材料。La0.8Sr0.2MnO3(LSM)是目前最为成功的SOFC高温阴极材料,具有优异的电子导电性与电化学催化活性。然而,LSM缺乏离子导电性,其电化学性能随着电池工作温度的降低而迅速降低。氧化铋是一种被广泛研究的SOFC电解质材料,具有很高的离子导电性与表面交换性能。因此,可预期的是本专利技术中将具有优异离子导电的氧化铋加入到LSM中形成复合阴极,将极本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种高性能的燃料电池纳米复合阴极材料的制备方法,其特征在于:具体包括以下步骤:(1)将La(NO3)3·6H2O,Sr(NO3)2,Mn(NO3)2,络合剂与氨水溶于水中,不断搅拌使其充分溶解得到溶液A;(2)溶液A加热搅拌,蒸发部分水分,得到胶体B;(3)将电解质粉体加入到胶体B中,继续加热搅拌得到凝胶,干燥得到复合阴极前驱体C;(4)将复合阴极前驱体C煅烧,得到高性能的燃料电池纳米复合阴极粉体D。

【技术特征摘要】
1.一种高性能的燃料电池纳米复合阴极材料的制备方法,其特征在于:具体包括以下步骤:(1)将La(NO3)3·6H2O,Sr(NO3)2,Mn(NO3)2,络合剂与氨水溶于水中,不断搅拌使其充分溶解得到溶液A;(2)溶液A加热搅拌,蒸发部分水分,得到胶体B;(3)将电解质粉体加入到胶体B中,继续加热搅拌得到凝胶,干燥得到复合阴极前驱体C;(4)将复合阴极前驱体C煅烧,得到高性能的燃料电池纳米复合阴极粉体D。2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:步骤(1)中,La(NO3)3·6H2O、Sr(NO3)2、Mn(NO3)2的摩尔比为0.4~0.9:0.1~0.6:0.8~1.2。3.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:步骤(1)中,络合剂为柠檬酸和EDTA的混合物,其中,柠檬酸与EDTA的摩尔比为0.1~2.5:0.1~2。4.根据权利要求1所述的制...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈孔发陈闽乐艾娜陈志逸江丽贞
申请(专利权)人:福州大学
类型:发明
国别省市:福建,35

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