【技术实现步骤摘要】
失氧型氧化物陶瓷球形粉末的制备方法、失氧型氧化物陶瓷球形粉末和燃料电池电解质薄膜
[0001]本专利技术涉及燃料电池
,尤其是涉及一种失氧型氧化物陶瓷球形粉末制备方法、失氧型氧化物陶瓷球形粉末和燃料电池电解质薄膜。
技术介绍
[0002]燃料电池是一种将燃料的化学能直接转化为电能的发电装置,在燃料电池电动车和固定电源等新能源领域发展迅猛。燃料电池工作时阳极和阴极的损失较小,极化损失主要集中在电解质的内阻上。为提高燃料电池的电流密度和输出功率密度,应尽量降低电解质层的厚度(即薄膜化)和提高氧离子空位浓度。制备电解质薄膜的主要方法之一是低压等离子喷涂,然而现有的氧化物电解质喷涂粉末均为团聚造粒粉,这种粉末内部孔隙多,密度低,制成的薄膜厚度往往超过20微米且含有较高孔隙率。
[0003]有鉴于此,特提出本专利技术。
技术实现思路
[0004]本专利技术的第一目的在于提供一种失氧型氧化物陶瓷球形粉末的制备方法,采用高氢浓度感应等离子工艺得到细粒径、高致密度、高氧空位的氧化物陶瓷球形粉末。
[00 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种失氧型氧化物陶瓷球形粉末的制备方法,其特征在于,对氧化物陶瓷粉末使用高氢浓度感应等离子工艺整形得到;所述高氢浓度是指等离子气体中氢气体积流量占等离子气体总体积流量≥30%。2.根据权利要求1所述的失氧型氧化物陶瓷球形粉末的制备方法,其特征在于,所述等离子气体包括氢气和氩气;优选地,氢气体积流量占所述等离子气体总体积流量的比例为30%~60%。3.根据权利要求1所述的失氧型氧化物陶瓷球形粉末的制备方法,其特征在于,所述感应等离子工艺的参数如下:等离子体的功率为10~80 kW;载气流量为2~5 slpm;氢气流量为10~150slpm;氩气流量为20~120 slpm;反应室压力为16~20 psia;送粉速率为10~100g/min。4.根据权利要求1所述的失氧型氧化物陶瓷球形粉末的制备方法,其特征在于,所述感应等离子工艺的参数如下:等离子体的功率为15~80 kW;载气流量为2~5 slpm;氢气流量为11~60slpm;氩气流量为25~90slpm;反应室压力为16~20 psia;送粉速率为10~50g/min。5.根据权利要求1所述的失氧型氧化物陶瓷球形粉...
【专利技术属性】
技术研发人员:原慷,彭浩然,贾芳,许贞元,冀晓鹃,高丽华,张鑫,
申请(专利权)人:北矿新材科技有限公司,
类型:发明
国别省市:
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