RU2010136676A - Кермет на основе cu для высокотемпературной топливной ячейки - Google Patents
Кермет на основе cu для высокотемпературной топливной ячейки Download PDFInfo
- Publication number
- RU2010136676A RU2010136676A RU2010136676/02A RU2010136676A RU2010136676A RU 2010136676 A RU2010136676 A RU 2010136676A RU 2010136676/02 A RU2010136676/02 A RU 2010136676/02A RU 2010136676 A RU2010136676 A RU 2010136676A RU 2010136676 A RU2010136676 A RU 2010136676A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- copper
- composition
- network
- ceramic
- cermet
- Prior art date
Links
- 239000011195 cermet Substances 0.000 title claims abstract 9
- 239000000446 fuel Substances 0.000 title claims 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract 34
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract 33
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 claims abstract 33
- 239000010949 copper Substances 0.000 claims abstract 33
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract 20
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract 17
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract 17
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 claims abstract 11
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract 10
- 229910000881 Cu alloy Inorganic materials 0.000 claims abstract 8
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 claims abstract 8
- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 claims abstract 7
- 239000011651 chromium Substances 0.000 claims abstract 7
- 229910052735 hafnium Inorganic materials 0.000 claims abstract 7
- 229910052750 molybdenum Inorganic materials 0.000 claims abstract 7
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 claims abstract 7
- 238000005245 sintering Methods 0.000 claims abstract 7
- 239000010936 titanium Substances 0.000 claims abstract 7
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 claims abstract 7
- 229910052720 vanadium Inorganic materials 0.000 claims abstract 7
- 229910052726 zirconium Inorganic materials 0.000 claims abstract 6
- 238000002844 melting Methods 0.000 claims abstract 4
- 230000008018 melting Effects 0.000 claims abstract 4
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims abstract 4
- VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N Chromium Chemical compound [Cr] VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract 3
- ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N Molybdenum Chemical compound [Mo] ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract 3
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract 3
- QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N Zirconium Chemical compound [Zr] QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract 3
- MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N Zirconium dioxide Chemical compound O=[Zr]=O MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract 3
- VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N hafnium atom Chemical compound [Hf] VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract 3
- 239000011733 molybdenum Substances 0.000 claims abstract 3
- 239000000843 powder Substances 0.000 claims abstract 3
- 229910002076 stabilized zirconia Inorganic materials 0.000 claims abstract 3
- GPPXJZIENCGNKB-UHFFFAOYSA-N vanadium Chemical compound [V]#[V] GPPXJZIENCGNKB-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract 3
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 claims abstract 2
- 239000000956 alloy Substances 0.000 claims abstract 2
- 150000004678 hydrides Chemical class 0.000 claims abstract 2
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 claims 3
- 239000000758 substrate Substances 0.000 claims 3
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 claims 1
- RVTZCBVAJQQJTK-UHFFFAOYSA-N oxygen(2-);zirconium(4+) Chemical compound [O-2].[O-2].[Zr+4] RVTZCBVAJQQJTK-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 239000002243 precursor Substances 0.000 claims 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims 1
- CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L Sodium Carbonate Chemical compound [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L 0.000 abstract 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C30/00—Alloys containing less than 50% by weight of each constituent
- C22C30/02—Alloys containing less than 50% by weight of each constituent containing copper
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C29/00—Alloys based on carbides, oxides, nitrides, borides, or silicides, e.g. cermets, or other metal compounds, e.g. oxynitrides, sulfides
- C22C29/12—Alloys based on carbides, oxides, nitrides, borides, or silicides, e.g. cermets, or other metal compounds, e.g. oxynitrides, sulfides based on oxides
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C32/00—Non-ferrous alloys containing at least 5% by weight but less than 50% by weight of oxides, carbides, borides, nitrides, silicides or other metal compounds, e.g. oxynitrides, sulfides, whether added as such or formed in situ
- C22C32/001—Non-ferrous alloys containing at least 5% by weight but less than 50% by weight of oxides, carbides, borides, nitrides, silicides or other metal compounds, e.g. oxynitrides, sulfides, whether added as such or formed in situ with only oxides
- C22C32/0015—Non-ferrous alloys containing at least 5% by weight but less than 50% by weight of oxides, carbides, borides, nitrides, silicides or other metal compounds, e.g. oxynitrides, sulfides, whether added as such or formed in situ with only oxides with only single oxides as main non-metallic constituents
- C22C32/0021—Matrix based on noble metals, Cu or alloys thereof
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/86—Inert electrodes with catalytic activity, e.g. for fuel cells
- H01M4/90—Selection of catalytic material
- H01M4/9041—Metals or alloys
- H01M4/905—Metals or alloys specially used in fuel cell operating at high temperature, e.g. SOFC
- H01M4/9066—Metals or alloys specially used in fuel cell operating at high temperature, e.g. SOFC of metal-ceramic composites or mixtures, e.g. cermets
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/10—Fuel cells with solid electrolytes
- H01M8/12—Fuel cells with solid electrolytes operating at high temperature, e.g. with stabilised ZrO2 electrolyte
- H01M2008/1293—Fuel cells with solid oxide electrolytes
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof
- H01M8/10—Fuel cells with solid electrolytes
- H01M8/12—Fuel cells with solid electrolytes operating at high temperature, e.g. with stabilised ZrO2 electrolyte
- H01M8/124—Fuel cells with solid electrolytes operating at high temperature, e.g. with stabilised ZrO2 electrolyte characterised by the process of manufacturing or by the material of the electrolyte
- H01M8/1246—Fuel cells with solid electrolytes operating at high temperature, e.g. with stabilised ZrO2 electrolyte characterised by the process of manufacturing or by the material of the electrolyte the electrolyte consisting of oxides
- H01M8/1253—Fuel cells with solid electrolytes operating at high temperature, e.g. with stabilised ZrO2 electrolyte characterised by the process of manufacturing or by the material of the electrolyte the electrolyte consisting of oxides the electrolyte containing zirconium oxide
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/30—Hydrogen technology
- Y02E60/50—Fuel cells
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P70/00—Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
- Y02P70/50—Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Composite Materials (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Inert Electrodes (AREA)
- Fuel Cell (AREA)
- Powder Metallurgy (AREA)
- Catalysts (AREA)
Abstract
1. Способ получения кермета на основе меди, содержащий: ! создание смеси композиции керамических макрочастиц и макрочастиц на основе меди; где композиция керамических макрочастиц содержит стабилизированный диоксид циркония, а композиция макрочастиц на основе меди содержит медь; и ! спекание смеси при температуре выше точки плавления композиции на основе меди в восстановительной атмосфере для формирования керметной композиции, содержащей взаимопроникающие металлическую сеть на основе меди и керамическую сеть. ! 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что композиция макрочастиц на основе меди является композицией медного сплава, содержащей, по меньшей мере, один из: никель, хром, молибден, титан, ванадий, гафний и цирконий. ! 3. Способ по п.2, отличающийся тем, что композиция медного сплава содержит порошкообразный сплав. ! 4. Способ по п.2, отличающийся тем, что композиция медного сплава содержит смесь порошков чистых металлов и/или их оксидов или гидридов. ! 5. Способ по пп.1 и 2, отличающийся тем, что металлическая сеть на основе меди содержит 0-90 мас.% Ni-содержащего соединения; и приблизительно 0,1-10 мас.% Сr, Мо, Ti, V, Нf или Zr-содержащего соединения или их комбинации. ! 6. Способ по п.1, отличающийся тем, что температура спекания, по меньшей мере, приблизительно на 100°С выше точки плавления композиции на основе меди. ! 7. Способ по п.1, отличающийся тем, что температура спекания составляет, по меньшей мере, приблизительно 1200°С. ! 8. Способ по п.1, отличающийся тем, что расплавленная медь или медный сплав смачивает частицы диоксида циркония для формирования взаимопроникающих сетей. !9. Способ по п.1, отличающийся тем, что дополнительно соде
Claims (22)
1. Способ получения кермета на основе меди, содержащий:
создание смеси композиции керамических макрочастиц и макрочастиц на основе меди; где композиция керамических макрочастиц содержит стабилизированный диоксид циркония, а композиция макрочастиц на основе меди содержит медь; и
спекание смеси при температуре выше точки плавления композиции на основе меди в восстановительной атмосфере для формирования керметной композиции, содержащей взаимопроникающие металлическую сеть на основе меди и керамическую сеть.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что композиция макрочастиц на основе меди является композицией медного сплава, содержащей, по меньшей мере, один из: никель, хром, молибден, титан, ванадий, гафний и цирконий.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что композиция медного сплава содержит порошкообразный сплав.
4. Способ по п.2, отличающийся тем, что композиция медного сплава содержит смесь порошков чистых металлов и/или их оксидов или гидридов.
5. Способ по пп.1 и 2, отличающийся тем, что металлическая сеть на основе меди содержит 0-90 мас.% Ni-содержащего соединения; и приблизительно 0,1-10 мас.% Сr, Мо, Ti, V, Нf или Zr-содержащего соединения или их комбинации.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что температура спекания, по меньшей мере, приблизительно на 100°С выше точки плавления композиции на основе меди.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что температура спекания составляет, по меньшей мере, приблизительно 1200°С.
8. Способ по п.1, отличающийся тем, что расплавленная медь или медный сплав смачивает частицы диоксида циркония для формирования взаимопроникающих сетей.
9. Способ по п.1, отличающийся тем, что дополнительно содержит совместное спекание смеси с неспеченным или подвергнутым бисквитному обжигу веществом-предшественником электролита и/или слоев металлической подложки в контакте со смесью.
10. Способ по п.1, отличающийся тем, что средний размер микрообъекта металлической сети на основе меди и/или керамической сети варьируется в пределах приблизительно 0,1-10 мкм по диаметру.
11. Способ по п.1, отличающийся тем, что металлическая сеть на основе меди является взаимосвязанной сетью с электронной проводимостью.
12. Керметная композиция, содержащая взаимопроникающие керамическую сеть и металлическую сеть на основе меди, где указанная керамическая сеть содержит стабилизированный диоксид циркония, а указанная сеть на основе меди содержит медь и, по меньшей мере, один из: никель, хром, молибден, титан, ванадий, гафний и цирконий.
13. Композиция по п.12, отличающаяся тем, что металлическая сеть на основе меди содержит 0-90 мас.% Ni-содержащего соединения; и приблизительно 0,1-10 мас.% Cr, Mo, Ti, V, Нf или Zr-содержащего соединения или их комбинации.
14. Композиция по п.12, отличающаяся тем, что средний размер микрообъекта металлической сети на основе меди и/или керамической сети варьируется в пределах приблизительно 0,1-10 мкм по диаметру.
15. Композиция по п.12, отличающаяся тем, что металлическая сеть на основе меди является взаимосвязанной сетью с электронной проводимостью.
16. Структура электрохимического устройства, содержащая пористый анод, плотный электролит и керметную композицию на основе меди по п.12.
17. Структура по п.16, отличающаяся тем, что металлическая сеть на основе меди содержит 0-90 мас.% Ni-содержащего соединения; и приблизительно 0,1-10 мас.% Cr, Mo, Ti, V, Нf или Zr-содержащего соединения или их комбинации.
18. Структура по п.16, отличающаяся тем, что керметная композиция находится между пористым анодом и пористой металлической подложкой.
19. Структура по п.16, отличающаяся тем, что кермет на основе меди является механической подложкой для электролита и пористого катода.
20. Структура по п.16, отличающаяся тем, что является структурой твердооксидной топливной ячейки.
21. Структура по п.16, отличающаяся тем, что средний размер микрообъекта металлической сети на основе меди и/или керамической сети варьируется в пределах приблизительно 0,1-10 мкм по диаметру.
22. Структура по п.16, отличающаяся тем, что металлическая сеть на основе меди является взаимосвязанной сетью с электронной проводимостью.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US2607908P | 2008-02-04 | 2008-02-04 | |
US61/026,079 | 2008-02-04 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2010136676A true RU2010136676A (ru) | 2012-03-10 |
Family
ID=39817121
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010136676/02A RU2010136676A (ru) | 2008-02-04 | 2008-02-13 | Кермет на основе cu для высокотемпературной топливной ячейки |
Country Status (14)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20110053041A1 (ru) |
EP (1) | EP2250295B1 (ru) |
JP (1) | JP2011514931A (ru) |
KR (1) | KR20100111313A (ru) |
CN (1) | CN101983250A (ru) |
AT (1) | ATE540133T1 (ru) |
AU (1) | AU2008349842A1 (ru) |
BR (1) | BRPI0821954A2 (ru) |
CA (1) | CA2713330A1 (ru) |
DK (1) | DK2250295T3 (ru) |
RU (1) | RU2010136676A (ru) |
TW (1) | TW200935647A (ru) |
WO (1) | WO2009099447A1 (ru) |
ZA (1) | ZA201005426B (ru) |
Families Citing this family (34)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6605316B1 (en) | 1999-07-31 | 2003-08-12 | The Regents Of The University Of California | Structures and fabrication techniques for solid state electrochemical devices |
US9166214B2 (en) * | 2004-07-15 | 2015-10-20 | General Electric Company | Seal ring and associated method |
AU2005327164B2 (en) * | 2004-11-30 | 2010-12-02 | The Regents Of The University Of California | Braze system with matched coefficients of thermal expansion |
AU2005327925B2 (en) * | 2004-11-30 | 2011-01-27 | The Regents Of The University Of California | Joining of dissimilar materials |
RU2389110C2 (ru) | 2004-11-30 | 2010-05-10 | Члены Правления Университета Калифорнии | Структура уплотненного узла соединения для электрохимического устройства |
US8343686B2 (en) * | 2006-07-28 | 2013-01-01 | The Regents Of The University Of California | Joined concentric tubes |
KR20100065296A (ko) * | 2007-07-25 | 2010-06-16 | 더 리전트 오브 더 유니버시티 오브 캘리포니아 | 맞물림 구조를 가지는 고온 전기화학 소자 |
MY147805A (en) | 2008-04-18 | 2013-01-31 | Univ California | Integrated seal for high-temperature electrochemical device |
JP5418975B2 (ja) * | 2008-10-16 | 2014-02-19 | Toto株式会社 | 固体酸化物形燃料電池セル、及びそれを備える燃料電池モジュール |
FR2943049B1 (fr) * | 2009-03-12 | 2011-06-03 | Saint Gobain Ct Recherches | Produit de cermet fondu |
WO2011041085A2 (en) * | 2009-09-11 | 2011-04-07 | Washington State University Research Foundation | Catalyst materials and methods for reforming hydrocarbon fuels |
EP2333883A1 (de) * | 2009-11-18 | 2011-06-15 | Forschungszentrum Jülich Gmbh (FJZ) | Anode für eine Hochtemperatur-Brennstoffzelle sowie deren Herstellung |
FR2961350B1 (fr) * | 2010-06-11 | 2012-08-03 | Commissariat Energie Atomique | Procede de fabrication de cellules electrochimiques elementaires pour systemes electrochimiques producteurs d'energie ou d'hydrogene, notamment du type sofc et eht |
FR2966455B1 (fr) | 2010-10-25 | 2013-05-17 | Commissariat Energie Atomique | Procede pour revetir une piece d'un revetement de protection contre l'oxydation |
FR2983192B1 (fr) | 2011-11-25 | 2014-05-23 | Commissariat Energie Atomique | Procede pour revetir une piece d'un revetement de protection contre l'oxydation par une technique de depot chimique en phase vapeur, et revetement et piece |
CN103427113B (zh) * | 2012-05-22 | 2016-03-30 | 比亚迪股份有限公司 | 凝胶聚合物电解质和聚合物电池及其制备方法 |
RU2533555C2 (ru) * | 2012-09-11 | 2014-11-20 | Аркадий Владимирович Луенков | Способ реализации высокотемпературного топливного элемента с протонной плазмой и внутренним риформингом |
US9273399B2 (en) * | 2013-03-15 | 2016-03-01 | Ppg Industries Ohio, Inc. | Pretreatment compositions and methods for coating a battery electrode |
CN103192083A (zh) * | 2013-04-16 | 2013-07-10 | 苏州莱特复合材料有限公司 | 一种粉末冶金渗铜零件的生产工艺 |
EP2808932A1 (en) * | 2013-05-31 | 2014-12-03 | Topsøe Fuel Cell A/S | Metal-supported solid oxide cell |
GB2517928B (en) * | 2013-09-04 | 2018-02-28 | Ceres Ip Co Ltd | Metal supported solid oxide fuel cell |
WO2015144610A2 (en) * | 2014-03-25 | 2015-10-01 | Höganäs Ab (Publ) | New product |
EP3123551B1 (en) * | 2014-03-28 | 2020-04-29 | Saint-Gobain Ceramics & Plastics Inc. | Electrolyte dopant system |
WO2016053449A2 (en) * | 2014-07-21 | 2016-04-07 | West Virginia University | Functional grading of cathode infiltration for spatial control of activity |
FR3034433B1 (fr) | 2015-04-03 | 2019-06-07 | Rio Tinto Alcan International Limited | Materiau cermet d'electrode |
US11001933B2 (en) | 2015-05-18 | 2021-05-11 | Tdk Corporation | Composite body |
CN105925867B (zh) * | 2016-06-23 | 2017-11-03 | 苏州洪河金属制品有限公司 | 一种多孔金属高效过滤材料及其制备方法 |
CN107217168A (zh) * | 2017-05-05 | 2017-09-29 | 南京云启金锐新材料有限公司 | 一种熔渗法氧化锆‑铜复合金属陶瓷及其制备方法 |
US10910662B2 (en) * | 2017-09-26 | 2021-02-02 | Nissan North America, Inc. | Structured anode for a solid oxide fuel cell |
CN108588472B (zh) * | 2018-05-14 | 2020-07-14 | 南昌大学 | 一种含金属氢化物无铅易切削黄铜及其制备方法 |
US11539053B2 (en) * | 2018-11-12 | 2022-12-27 | Utility Global, Inc. | Method of making copper electrode |
US11453618B2 (en) * | 2018-11-06 | 2022-09-27 | Utility Global, Inc. | Ceramic sintering |
WO2021231846A1 (en) * | 2020-05-14 | 2021-11-18 | Utility Global, Inc. | Copper electrode and method of making |
CN112886042A (zh) * | 2021-01-29 | 2021-06-01 | 郑州大学 | 一种电解质结构及用其提高固体氧化物燃料电池长期稳定性的方法 |
Family Cites Families (90)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3126311A (en) * | 1964-03-24 | Laminated plastic article and method wherein | ||
US3324543A (en) * | 1965-03-26 | 1967-06-13 | Charles I Mcvey | Pressure bonded ceramic-to-metal gradient seals |
DE1796089A1 (de) * | 1967-08-31 | 1972-04-13 | Cie Francaise De Raffinage S A | Batterie von Brennstoffelementen mit festem Elektrolyt und Verfahren zur Herstellung dieser Batterien |
CH515623A (fr) * | 1969-05-16 | 1971-11-15 | Comp Generale Electricite | Pile à combustible à électrolyte solide fonctionnant à haute température |
US4035547A (en) * | 1974-02-26 | 1977-07-12 | William C. Heller | Bonding element having separate heating and agitating particles |
JPS59100854A (ja) * | 1982-12-01 | 1984-06-11 | Mazda Motor Corp | 広域空燃比センサ− |
JPS60131875A (ja) * | 1983-12-20 | 1985-07-13 | 三菱重工業株式会社 | セラミツクと金属の接合法 |
US4578214A (en) * | 1984-02-06 | 1986-03-25 | C F Braun & Co. | Process for ammonia syngas manufacture |
JPS61158839A (ja) * | 1984-12-28 | 1986-07-18 | Okuno Seiyaku Kogyo Kk | ガラス組成物 |
US5633081A (en) * | 1986-03-24 | 1997-05-27 | Ensci Inc. | Coated porous substrates |
US4687717A (en) * | 1986-07-08 | 1987-08-18 | The United States Of America As Represent By The United States Department Of Energy | Bipolar battery with array of sealed cells |
EP0261343A3 (de) * | 1986-08-23 | 1989-04-26 | Blome GmbH & Co. Kommanditgesellschaft | Verfahren zur Schaffung von Profilierungsvorsprüngen auf kunststoffummantelten Stahlteilen sowie mit Profilierungsvorsprüngen versehene, kunststoffummantelte Stahlteile |
US5306411A (en) * | 1989-05-25 | 1994-04-26 | The Standard Oil Company | Solid multi-component membranes, electrochemical reactor components, electrochemical reactors and use of membranes, reactor components, and reactor for oxidation reactions |
US4942999A (en) * | 1987-08-31 | 1990-07-24 | Ngk Insulators, Inc. | Metal-ceramic joined composite bodies and joining process therefor |
US4847172A (en) * | 1988-02-22 | 1989-07-11 | Westinghouse Electric Corp. | Low resistance fuel electrodes |
US5013612A (en) * | 1989-11-13 | 1991-05-07 | Ford Motor Company | Braze material for joining ceramic to metal and ceramic to ceramic surfaces and joined ceramic to metal and ceramic to ceramic article |
US5085720A (en) * | 1990-01-18 | 1992-02-04 | E. I. Du Pont De Nemours And Company | Method for reducing shrinkage during firing of green ceramic bodies |
DE4002951A1 (de) * | 1990-02-01 | 1991-08-08 | Medicoat Ag Niederrohrdorf | Festelektrolyt - brennstoffzelle und verfahren zu ihrer herstellung |
US5127969A (en) * | 1990-03-22 | 1992-07-07 | University Of Cincinnati | Reinforced solder, brazing and welding compositions and methods for preparation thereof |
US5043229A (en) * | 1990-06-14 | 1991-08-27 | Gte Products Corporation | Brazed ceramic-metal composite |
US5219828A (en) * | 1990-10-01 | 1993-06-15 | Sharp Kabushiki Kaisha | Method for fabricating oxide superconducting coatings |
US5236787A (en) * | 1991-07-29 | 1993-08-17 | Caterpillar Inc. | Thermal barrier coating for metallic components |
US5750279A (en) * | 1992-02-28 | 1998-05-12 | Air Products And Chemicals, Inc. | Series planar design for solid electrolyte oxygen pump |
US5279909A (en) * | 1992-05-01 | 1994-01-18 | General Atomics | Compact multilayer ceramic-to-metal seal structure |
US5616223A (en) * | 1992-05-11 | 1997-04-01 | Gas Research Institute | Mixed ionic-electronic conducting composites for oxygen separation and electrocatalysis |
US5240480A (en) * | 1992-09-15 | 1993-08-31 | Air Products And Chemicals, Inc. | Composite mixed conductor membranes for producing oxygen |
US5735332A (en) * | 1992-09-17 | 1998-04-07 | Coors Ceramics Company | Method for making a ceramic metal composite |
US5626914A (en) * | 1992-09-17 | 1997-05-06 | Coors Ceramics Company | Ceramic-metal composites |
JPH06103990A (ja) * | 1992-09-18 | 1994-04-15 | Ngk Insulators Ltd | 固体電解質型燃料電池及びその製造方法 |
DE4314323C2 (de) * | 1993-04-30 | 1998-01-22 | Siemens Ag | Hochtemperaturbrennstoffzelle mit verbesserter Festelektrolyt/Elektroden-Grenzfläche und Verfahren zur Herstellung eines Mehrschichtaufbaus mit verbesserter Festelektrolyt/Elektroden-Grenzfläche |
WO1994027817A1 (en) * | 1993-05-25 | 1994-12-08 | Lord Corporation | Method for obtaining mechanical lock between surfaces |
US5409784A (en) * | 1993-07-09 | 1995-04-25 | Massachusetts Institute Of Technology | Plasmatron-fuel cell system for generating electricity |
US5599383A (en) * | 1995-03-13 | 1997-02-04 | Air Products And Chemicals, Inc. | Tubular solid-state membrane module |
US5670270A (en) * | 1995-11-16 | 1997-09-23 | The Dow Chemical Company | Electrode structure for solid state electrochemical devices |
US5741605A (en) * | 1996-03-08 | 1998-04-21 | Westinghouse Electric Corporation | Solid oxide fuel cell generator with removable modular fuel cell stack configurations |
US5908713A (en) * | 1997-09-22 | 1999-06-01 | Siemens Westinghouse Power Corporation | Sintered electrode for solid oxide fuel cells |
US6217732B1 (en) * | 1997-09-23 | 2001-04-17 | Abb Business Services Inc. | Coated products |
CN1169252C (zh) * | 1997-11-25 | 2004-09-29 | 日本电池株式会社 | 燃料电池用电极 |
JP3315919B2 (ja) * | 1998-02-18 | 2002-08-19 | 日本碍子株式会社 | 2種類以上の異種部材よりなる複合部材を製造する方法 |
US7771547B2 (en) * | 1998-07-13 | 2010-08-10 | Board Of Trustees Operating Michigan State University | Methods for producing lead-free in-situ composite solder alloys |
US6188582B1 (en) * | 1998-12-18 | 2001-02-13 | Geoffrey Peter | Flexible interconnection between integrated circuit chip and substrate or printed circuit board |
US6358567B2 (en) * | 1998-12-23 | 2002-03-19 | The Regents Of The University Of California | Colloidal spray method for low cost thin coating deposition |
US6589680B1 (en) * | 1999-03-03 | 2003-07-08 | The Trustees Of The University Of Pennsylvania | Method for solid oxide fuel cell anode preparation |
US6368383B1 (en) * | 1999-06-08 | 2002-04-09 | Praxair Technology, Inc. | Method of separating oxygen with the use of composite ceramic membranes |
JP3792440B2 (ja) * | 1999-06-25 | 2006-07-05 | 日本碍子株式会社 | 異種部材の接合方法、および同接合方法により接合された複合部材 |
US6682842B1 (en) * | 1999-07-31 | 2004-01-27 | The Regents Of The University Of California | Composite electrode/electrolyte structure |
US7163713B2 (en) * | 1999-07-31 | 2007-01-16 | The Regents Of The University Of California | Method for making dense crack free thin films |
US7553573B2 (en) * | 1999-07-31 | 2009-06-30 | The Regents Of The University Of California | Solid state electrochemical composite |
US6605316B1 (en) * | 1999-07-31 | 2003-08-12 | The Regents Of The University Of California | Structures and fabrication techniques for solid state electrochemical devices |
US6372078B1 (en) * | 1999-09-09 | 2002-04-16 | Ronnie L. Melchert | Method for bonding polyester to plastic and resultant product |
BR0007698A (pt) * | 1999-10-08 | 2001-10-09 | Global Thermoelectric Inc | Célula de combustìvel, dispositivo eletroquìmico transistorizado, eletrodo composto para o mesmo e seu resepectivo método de formação |
JP4367675B2 (ja) * | 1999-10-21 | 2009-11-18 | 日本碍子株式会社 | セラミック製部材と金属製部材の接合用接着剤組成物、同組成物を用いた複合部材の製造方法、および同製造方法により得られた複合部材 |
JP2001233982A (ja) * | 1999-12-14 | 2001-08-28 | Tokuyama Corp | 多孔質ポリオレフィンフィルム及びその製造方法 |
AU2001274926A1 (en) * | 2000-05-22 | 2001-12-03 | Acumentrics Corporation | Electrode-supported solid state electrochemical cell |
US6767662B2 (en) * | 2000-10-10 | 2004-07-27 | The Regents Of The University Of California | Electrochemical device and process of making |
GB2368450B (en) * | 2000-10-25 | 2004-05-19 | Imperial College | Fuel cells |
US6541146B1 (en) * | 2000-11-07 | 2003-04-01 | Hybrid Power Generation Systems, Llc | Composite sealant materials based on reacting fillers for solid oxide fuel cells |
US7273673B2 (en) * | 2000-11-16 | 2007-09-25 | Mitsubishi Materials Corporation | Solid electrolyte type fuel cell and air electrode current collector for used therein |
US6887361B1 (en) * | 2001-03-22 | 2005-05-03 | The Regents Of The University Of California | Method for making thin-film ceramic membrane on non-shrinking continuous or porous substrates by electrophoretic deposition |
US6974516B2 (en) * | 2001-04-05 | 2005-12-13 | Presidio Components, Inc. | Method of making laminate thin-wall ceramic tubes and said tubes with electrodes, particularly for solid oxide fuel cells |
US6677070B2 (en) * | 2001-04-19 | 2004-01-13 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Hybrid thin film/thick film solid oxide fuel cell and method of manufacturing the same |
DE10119538C2 (de) * | 2001-04-21 | 2003-06-26 | Itn Nanovation Gmbh | Verfahren zur Beschichtung von Substraten und deren Verwendungen |
US20030024611A1 (en) * | 2001-05-15 | 2003-02-06 | Cornie James A. | Discontinuous carbon fiber reinforced metal matrix composite |
US7055733B2 (en) * | 2002-01-11 | 2006-06-06 | Battelle Memorial Institute | Oxidation ceramic to metal braze seals for applications in high temperature electrochemical devices and method of making |
US6893762B2 (en) * | 2002-01-16 | 2005-05-17 | Alberta Research Council, Inc. | Metal-supported tubular micro-fuel cell |
US7232626B2 (en) * | 2002-04-24 | 2007-06-19 | The Regents Of The University Of California | Planar electrochemical device assembly |
JP4960593B2 (ja) * | 2002-05-07 | 2012-06-27 | ザ・リージェンツ・オブ・ザ・ユニバーシティ・オブ・カリフォルニア | 電気化学的電池スタック組立体 |
US7208246B2 (en) * | 2002-07-23 | 2007-04-24 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Fuel cell with integrated heater and robust construction |
JP5160731B2 (ja) * | 2002-12-24 | 2013-03-13 | ヴァーサ パワー システムズ リミテッド | 高温ガスシール |
JP3967278B2 (ja) * | 2003-03-07 | 2007-08-29 | 日本碍子株式会社 | 接合部材及び静電チャック |
US7838166B2 (en) * | 2003-03-31 | 2010-11-23 | Tokyo Gas Co., Ltd. | Method for fabricating solid oxide fuel cell module |
US6984277B2 (en) * | 2003-07-31 | 2006-01-10 | Siemens Westinghouse Power Corporation | Bond enhancement for thermally insulated ceramic matrix composite materials |
US7527888B2 (en) * | 2003-08-26 | 2009-05-05 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Current collector supported fuel cell |
US7445814B2 (en) * | 2003-10-22 | 2008-11-04 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Methods of making porous cermet and ceramic films |
US7767329B2 (en) * | 2003-11-17 | 2010-08-03 | Adaptive Materials, Inc. | Solid oxide fuel cell with improved current collection |
JP4573525B2 (ja) * | 2003-12-24 | 2010-11-04 | 本田技研工業株式会社 | 固体高分子電解質型燃料電池 |
JP4440711B2 (ja) * | 2004-06-11 | 2010-03-24 | トヨタ自動車株式会社 | 燃料電池用セルモジュール及びその製造方法、並びに燃料電池 |
US7588856B2 (en) * | 2004-08-04 | 2009-09-15 | Corning Incorporated | Resistive-varying electrode structure |
US20050037252A1 (en) * | 2004-08-06 | 2005-02-17 | Pham Ai Quoc | Tubular solid oxide fuel cells |
WO2006044313A2 (en) * | 2004-10-12 | 2006-04-27 | The Trustrees Of The University Of Pennsylvania | Preparation of solid oxide fuel cell electrodes by electrodeposition |
AU2005327164B2 (en) * | 2004-11-30 | 2010-12-02 | The Regents Of The University Of California | Braze system with matched coefficients of thermal expansion |
RU2389110C2 (ru) * | 2004-11-30 | 2010-05-10 | Члены Правления Университета Калифорнии | Структура уплотненного узла соединения для электрохимического устройства |
AU2005327925B2 (en) * | 2004-11-30 | 2011-01-27 | The Regents Of The University Of California | Joining of dissimilar materials |
US7288469B2 (en) * | 2004-12-03 | 2007-10-30 | Eastman Kodak Company | Methods and apparatuses for forming an article |
US6994884B1 (en) * | 2004-12-16 | 2006-02-07 | General Electric Company | High performance fuel cell electrode and method for manufacturing same |
US20070117006A1 (en) * | 2005-11-22 | 2007-05-24 | Zhongliang Zhan | Direct Fabrication of Copper Cermet for Use in Solid Oxide Fuel Cell |
US8343686B2 (en) * | 2006-07-28 | 2013-01-01 | The Regents Of The University Of California | Joined concentric tubes |
KR20100065296A (ko) * | 2007-07-25 | 2010-06-16 | 더 리전트 오브 더 유니버시티 오브 캘리포니아 | 맞물림 구조를 가지는 고온 전기화학 소자 |
US20090148743A1 (en) * | 2007-12-07 | 2009-06-11 | Day Michael J | High performance multilayer electrodes for use in oxygen-containing gases |
MY147805A (en) * | 2008-04-18 | 2013-01-31 | Univ California | Integrated seal for high-temperature electrochemical device |
-
2008
- 2008-02-13 KR KR1020107019336A patent/KR20100111313A/ko not_active Application Discontinuation
- 2008-02-13 DK DK08768912.1T patent/DK2250295T3/da active
- 2008-02-13 EP EP08768912A patent/EP2250295B1/en not_active Not-in-force
- 2008-02-13 CN CN2008801284145A patent/CN101983250A/zh active Pending
- 2008-02-13 US US12/865,956 patent/US20110053041A1/en not_active Abandoned
- 2008-02-13 AU AU2008349842A patent/AU2008349842A1/en not_active Abandoned
- 2008-02-13 CA CA2713330A patent/CA2713330A1/en not_active Abandoned
- 2008-02-13 RU RU2010136676/02A patent/RU2010136676A/ru not_active Application Discontinuation
- 2008-02-13 WO PCT/US2008/053869 patent/WO2009099447A1/en active Application Filing
- 2008-02-13 BR BRPI0821954-0A patent/BRPI0821954A2/pt not_active IP Right Cessation
- 2008-02-13 JP JP2010545845A patent/JP2011514931A/ja not_active Withdrawn
- 2008-02-13 AT AT08768912T patent/ATE540133T1/de active
- 2008-02-15 TW TW097105438A patent/TW200935647A/zh unknown
-
2010
- 2010-07-29 ZA ZA2010/05426A patent/ZA201005426B/en unknown
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN101983250A (zh) | 2011-03-02 |
ATE540133T1 (de) | 2012-01-15 |
EP2250295B1 (en) | 2012-01-04 |
KR20100111313A (ko) | 2010-10-14 |
ZA201005426B (en) | 2012-03-28 |
BRPI0821954A2 (pt) | 2015-06-23 |
US20110053041A1 (en) | 2011-03-03 |
CA2713330A1 (en) | 2009-08-13 |
JP2011514931A (ja) | 2011-05-12 |
EP2250295A1 (en) | 2010-11-17 |
DK2250295T3 (da) | 2012-04-16 |
TW200935647A (en) | 2009-08-16 |
WO2009099447A1 (en) | 2009-08-13 |
AU2008349842A1 (en) | 2009-08-13 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2010136676A (ru) | Кермет на основе cu для высокотемпературной топливной ячейки | |
KR102162549B1 (ko) | 납땜 조성물 및 관련 장치 | |
CA2472378C (en) | Method of joining ceramic and metal parts | |
JP5319943B2 (ja) | 電池 | |
CN103249520B (zh) | 大气接合用钎料、接合体以及集电材料 | |
CN101288928B (zh) | 陶瓷颗粒增强复合钎料及其应用 | |
EP1353391A1 (en) | Solid electrolyte type fuel cell and air electrode collector for use therein | |
Kim et al. | Silver-copper oxide based reactive air braze for joining yttria-stabilized zirconia | |
JP2002216807A (ja) | 固体電解質型燃料電池の空気極集電体 | |
Bobzin et al. | Brazing of ceramic-to-ceramic and ceramic-to-metal joints in air | |
JP2002280026A (ja) | 固体電解質型燃料電池の空気極集電体 | |
JP2014526611A (ja) | 酸素および液体金属環境における高温で高電流の導体 | |
JP2005187241A (ja) | 複合セラミックス及びそれを用いた固体電解質形燃料電池 | |
Lin et al. | TEM characterization of Au-based alloys to join YSZ to steel for SOFC applications | |
JP5581412B2 (ja) | 電池 | |
JP2005056619A (ja) | 固体電解質型燃料電池の酸素極集電体 | |
JP5425740B2 (ja) | 固体酸化物形燃料電池システム及び接合材 | |
JP2006032183A (ja) | 電気伝導性材料及びこれを用いた固体酸化物形燃料電池。 | |
JP2020164377A (ja) | ガラス接合材およびその利用 | |
Tan | Process development for laser-based additive manufacturing of solid oxide fuel cells | |
Neukam et al. | Material Development and Processing of Multiscale Structured Ceramics for SOFC‐Electrodes | |
Andersen et al. | Highly porous rigid fibre structures made from light metals | |
Joshi | Development of anode coating for high temperature SOM process | |
TH99579B (th) | เซอร์เมตที่มีพื้นฐานอยู่บนทองแดงสำหรับอุปกรณ์เคมีไฟฟ้าอุณหภูมิสูง |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
FA92 | Acknowledgement of application withdrawn (lack of supplementary materials submitted) |
Effective date: 20121129 |