[发明专利]一种固体氧化物燃料电池复合阴极集流材料的制备方法在审
申请号: | 201710263582.6 | 申请日: | 2017-04-21 |
公开(公告)号: | CN106935879A | 公开(公告)日: | 2017-07-07 |
发明(设计)人: | 蒲健;李喆;冯江涛;杨佳军;颜冬;池波;李箭 | 申请(专利权)人: | 常州联德电子有限公司 |
主分类号: | H01M8/0226 | 分类号: | H01M8/0226;H01M8/0206;H01M8/0215;H01M8/1246 |
代理公司: | 常州市夏成专利事务所(普通合伙)32233 | 代理人: | 万花 |
地址: | 213000 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 固体 氧化物 燃料电池 复合 阴极 材料 制备 方法 | ||
技术领域
本发明涉及燃料电池领域,尤其是一种固体氧化物燃料电池复合阴极集流材料的制备方法。
背景技术
随着经济的快速发展,以化石能源为主的传统能源供给方式已经难以为继。一方面,大量的废水,废气,废渣对环境造成严重破坏,“温室效应”也成为人类社会可持续发展的巨大阻碍;另一方面,化石燃料在转化为电能或机械能的过程造成大量能量损耗,其燃料使用率仅有33%~35%。氢能和燃料电池是实现能源清洁化、低碳化发展的重要途径之一。燃料电池是一种将存在于燃料和氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置,具有能量转换效率高与模块扩充性等优点。
固体氧化物燃料电池属于第三代燃料电池,它区别于其他燃料电池的主要特点在于采用固态离子导电的氧化物作为电解质材料,具有以下优点:(1)全固态结构,外型结构设计更具灵活性;(2)运行温度高,电极反应动力学快,不需要使用贵金属催化剂;(3)燃料使用多样化,不仅可以使用CO与H2等作为燃料气,也可以重整使用煤气、甲烷及液态燃料;(3)适合热电共联,能量利用效率高达80%左右。
对于工作在800 oC以下的中温SOFC而言,阴极界面所产生的接触电阻远高于阳极,两者有数量级的差别。因此,金属连接体与电池阴极之间的界面性能已经成为制约中温SOFC技术发展的瓶颈。为了降低两者之间界面的面比电阻,需要使用高电子导电的材料作为阴极界面层。如图1所示,阴极界面层位于电池阴极与金属连接体之间,在保证电流收集效率的前提下,通过调制粉体的颗粒度,优化界面层内部的孔隙率,使之满足空气到达三相界面、参与电化学反应的要求。
阴极界面接触问题是造成固体氧化物燃料电池电堆性能衰减的主要因素。阳极侧处于还原性燃料气氛中,通常采用镍浆和泡沫镍作为接触材料,金属镍可以在电池阳极与金属连接体之间形成快速的电子导电通道,而阴极界面接触材料处在高温氧化气氛中,界面接触状态较为复杂。基于材料成本和热膨胀系数匹配性的考虑,不能选择性能稳定,导电性良好的贵金属Au,Pt。通常在阴极和连接体之间填充一种多孔的高温导电陶瓷材料改善阴极界面接触,其主要作用为:(1)在阴极与金属连接体间形成有效导电通路,将外电路传导的电子通过金属连接体传导至阴极表面,使阴极氧还原反应顺利进行;(2)界面接触材料是一层柔性的陶瓷粉体堆积而成,可以释放相邻组件因热膨胀系数差异而产生的热应力,有效避免了连接体与陶瓷电极直接接触产生的应力性破坏。具有钙钛矿结构的LaxSr1-xMnO3(LSM)是最常用的阴极和界面集流材料,LSM具有较高的电子导电性,在高温下表现出良好的电化学性能。但是随着SOFC的工作温度降低,LSM的电子导电率有所下降,不能完全满足其作为阴极界面材料的性能要求。
发明内容
为了克服现有的电池在低温下无法保持导电率的不足,本发明提供了一种固体氧化物燃料电池复合阴极集流材料的制备方法。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种固体氧化物燃料电池复合阴极集流材料的制备方法,Ag颗粒与LCN颗粒通过机械混合制备成LCN-Ag复合阴极界面材料,Ag为银,LCN为陶瓷,Ag颗粒的比例为5 wt%~30 wt%,Ag颗粒的尺寸大小范围为0.1 μm~5 μm,LCN颗粒的尺寸大小范围为0.05 μm至2 μm。
根据本发明的另一个实施例,进一步包括所述LCN颗粒是利用金属阳离子、非螯合聚合物和溶剂所混合的溶液干燥并煅烧而成,煅烧温度为700 oC~1200 oC,保温时间为保温时间为1~5 h。
根据本发明的另一个实施例,进一步包括所述阳离子来源是金属的硝酸盐、硫酸盐或氯酸盐,溶液为PVA水溶液,按照PVA羟基与所有金属阳离子正电荷摩尔比为1:4称量PVA,在温度为90 oC水浴温度下搅拌12h得到溶液。
本发明的有益效果是,该发明LCN-Ag阴极界面材料既可以单独使用,也可以与其他阴极接触材料联合形成多层结构使用。技术人员可以根据实际需要适当选择LCN的煅烧工艺和复合材料中Ag的比例,从而解决钙钛矿结构陶瓷高温导电性不足,而金属Ag价格较高、易于团聚的问题。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1是固体氧化物燃料电池阴极集流层与金属连接体关系示意图;
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