[发明专利]中低温固体氧化物燃料电池用封接材料及其制备方法有效
申请号: | 201110359156.5 | 申请日: | 2011-11-14 |
公开(公告)号: | CN102503136A | 公开(公告)日: | 2012-06-20 |
发明(设计)人: | 李泊涛;曾凡蓉;史坚;仲崇英;王绍荣;陈玮 | 申请(专利权)人: | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
主分类号: | C03C8/24 | 分类号: | C03C8/24 |
代理公司: | 上海瀚桥专利代理事务所(普通合伙) 31261 | 代理人: | 曹芳玲;郑优丽 |
地址: | 200050 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 低温 固体 氧化物 燃料电池 用封接 材料 及其 制备 方法 | ||
1.一种中低温固体氧化物燃料电池用封接材料,其特征在于,按摩尔百分含量计,所述封接材料包括28~38mol%SiO2、5~15mol%B2O3、30~40mol%BaO、0~10mol%Al2O3、0~5mol%ZrO2、0~16mol%CaO、0~15mol%ZnO、0~0.5%mol NiO、0~0.5mol%Cr2O3及0~0.5mol%Co2O3。
2.根据权利要求1所述的中低温固体氧化物燃料电池用封接材料,其特征在于,所述ZrO2的摩尔百分含量为2~5mol%。
3.根据权利要求1所述的中低温固体氧化物燃料电池用封接材料,其特征在于,所述NiO的摩尔百分含量为0.2~0.5mol%,所述Cr2O3的摩尔百分含量为0.2~0.5mol%,所述Co2O3的摩尔百分含量为0.2~0.5mol%。
4.根据权利要求1所述的中低温固体氧化物燃料电池用封接材料,其特征在于,所述Al2O3的摩尔百分含量为4~10mol%,所述ZnO的摩尔百分含量为4~15mol%。
5.根据权利要求1所述的中低温固体氧化物燃料电池用封接材料,其特征在于,所述CaO的摩尔百分含量为12~16mol%。
6.根据权利要求1所述的中低温固体氧化物燃料电池用封接材料,其特征在于,所述封接材料不含碱金属氧化物。
7.根据权利要求1~6中任一项所述的中低温固体氧化物燃料电池用封接材料,其特征在于,所述封接材料的平均热膨胀系数为10.4~11.5×10-6/k。
8.根据权利要求7所述的中低温固体氧化物燃料电池用封接材料,其特征在于,所述封接材料经在550~600℃下核化处理0.5~2小时及在800~850℃下晶化处理0.5~2小时后的平均热膨胀系数为10.5~12×10-6/k。
9.根据权利要求8所述的中低温固体氧化物燃料电池用封接材料,其特征在于,所述封接材料在750℃下热处理200小时后,在之后的2300小时内其平均热膨胀系数的变化幅度在6%以内。
10.根据权利要求8所述的中低温固体氧化物燃料电池用封接材料,其特征在于,所述封接材料经在600℃下核化处理1小时及在850℃下晶化处理70分钟后的平均热膨胀系数为11.5~11.8×10-6/k。
11.根据权利要求10所述的中低温固体氧化物燃料电池用封接材料,其特征在于,所述封接材料在750℃下热处理100小时后,在之后的2400小时内其平均热膨胀系数的变化幅度在2%以内。
12.根据权利要求1~6中任一项所述的中低温固体氧化物燃料电池用封接材料,其特征在 于,所述封接材料的玻璃化转变温度为580~680℃,玻璃软化点温度为630~730℃。
13.根据权利要求1~6中任一项所述的中低温固体氧化物燃料电池用封接材料,其特征在于,所述封接材料为块状、片状、颗粒状或粉末状。
14.根据权利要求13所述的中低温固体氧化物燃料电池用封接材料,其特征在于,所述封接材料为粉末状,平均粒径在20μm。
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