固体电解质片的烧制方法及产品.pdf
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1、(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 202010811586.5 (22)申请日 2020.08.13 (71)申请人 珠海粤科京华科技有限公司 地址 519055 广东省珠海市金湾区南水镇 化联四路30号 (72)发明人 张富启曹贺辉王海军 (74)专利代理机构 广州嘉权专利商标事务所有 限公司 44205 代理人 陈慧华 (51)Int.Cl. C04B 35/48(2006.01) C04B 35/622(2006.01) C04B 35/64(2006.01) H01M 8/1246(2016.01) F2。
2、7B 17/00(2006.01) (54)发明名称 一种固体电解质片的烧制方法及产品 (57)摘要 本发明属于功能陶瓷制备技术领域, 公开了 一种固体电解质片的烧制方法及产品。 所述烧制 方法包括以下步骤: 将第一承烧板、 第一保护生 坯、 固体电解质片生坯、 第二保护生坯和第二承 烧板依次叠放进行烧制, 制得固体电解质片。 该 烧制方法能够有效避免固体电解质片在烧结过 程中出现的变形、 开裂、 翘边、 起皱和表面产生烧 坑划痕等缺陷。 权利要求书1页 说明书4页 附图1页 CN 112028627 A 2020.12.04 CN 112028627 A 1.一种固体电解质片的烧制方法, 其。
3、特征在于, 包括以下步骤: 将第一承烧板、 第一保 护生坯、 固体电解质片生坯、 第二保护生坯和第二承烧板依次叠放进行烧制, 制得固体电解 质片。 2.根据权利要求1所述的烧制方法, 其特征在于, 所述第一承烧板和所述第二承烧板均 为多孔陶瓷板, 气孔率为20-60。 3.根据权利要求1所述的烧制方法, 其特征在于, 所述固体电解质片生坯的厚度为0.1- 0.35mm。 4.根据权利要求1所述的烧制方法, 其特征在于, 所述第一保护生坯和所述第二保护生 坯均为氧化铝陶瓷, 所述氧化铝陶瓷中所用氧化铝粉体的粒径为2.0-3.5 m。 5.根据权利要求4所述的烧制方法, 其特征在于, 所述第一保护。
4、生坯和所述第二保护生 坯的厚度均为0.3-0.6mm。 6.根据权利要求1所述的烧制方法, 其特征在于, 所述烧制方法中还采用胶带对叠放后 的整体进行固定。 7.根据权利要求1所述的烧制方法, 其特征在于, 所述烧制过程依次为预排胶和烧结。 8.根据权利要求7所述的烧制方法, 其特征在于, 所述预排胶的温度为180-220, 所述 预排胶的总用时为18-32h。 9.根据权利要求7所述的烧制方法, 其特征在于, 所述烧结的温度为1420-1480, 烧结 的时间为1.5-3h。 10.一种固体电解质片产品, 其特征在于, 经权利要求1-9中任一项所述烧制方法制得。 权利要求书 1/1 页 2 。
5、CN 112028627 A 2 一种固体电解质片的烧制方法及产品 技术领域 0001 本发明属于功能陶瓷制备技术领域, 特别涉及一种固体电解质片的烧制方法及产 品。 背景技术 0002 固体氧化物燃料电池(SOFC)是一种将储存在燃料和氧化剂(空气)中的化学能直 接转化为电能的电化学装置, 其理论上的能量转化效率高达80以上, 而在实际运行中的 能量转换效率已能实现45-60。 固体氧化物燃料电池主要具有以下优势: 其反应产物主 要为水和二氧化碳, 因而向大气中排放的污染物相比直接燃烧可降低几个数量级; 固体氧 化物燃料电池没有运动部件, 因而不会造成噪声污染; 固体氧化物燃料电池的使用环境。
6、不 受限制, 设备可以模块化, 尺寸灵活性大, 发电量易于调节, 可以实现高效率的分散式供电。 因此, 对于建立高效率的大型发电站和分散式的小型发电站而言, SOFC都是非常理想的选 择方案。 0003 固体电解质片是SOFC系统的核心部件, 电解质片常见的材料体系包括ZrO2系 (YSZ、 SSZ)、 CeO2系、 BiO2系、 LaGaO3系等, 其中ZrO2系材质具有活化能高(0.81-1.14ev), 机 械性能高、 稳定性好、 寿命长的优点, 得到了最为广泛的研究和应用。 0004 固体电解质片的一般制备工艺流程为粉体合成、 球磨、 脱泡、 流延、 冲片、 烧成等。 为了提高固体电解。
7、质片的离子电导率、 机械强度, 制备固体电解质片所用的粉体往往通过 化学法合成或水热合成, 粒径非常细小, 典型粒径指标为D100.10 m, D500.50 m, D90 1.30 m, 比表面积在10-12g/m2。 另外, 为了降低电解质材料的内阻损耗, 电解质片会尽量朝 着薄的方向去做, 因而氧化锆固体电解质片的厚度通常不超过0.3mm。 在烧成过程中, 氧化 锆电解质片生坯中有10以上的有机物(分散剂、 粘结剂、 增塑剂和溶剂等)需要排出, 且会 发生18以上的烧成收缩, 非常容易产生开裂、 变形、 翘曲、 起皱等不良现象。 0005 除厚度薄之外, 固体电解质片因后续需要印刷阴/阳。
8、极层及其密封的缘故, 对表面 质量要求非常高, 不允许有烧坑、 划痕等表面不良, 边缘翘曲不超过50 m。 另外, 电解质片对 外围尺寸及孔位尺寸一致性要求也非常高, 通常要求坯体烧结收缩率偏差不超过6。 0006 由于固体电解质片对原料粒径、 厚度、 表面质量、 尺寸一致性、 边缘翘曲等要求严 苛, 且电解质片的原料价格昂贵(1000元/kg), 为尽可能保证产品的合格率, 因而对烧制 提出了非常高的要求。 0007 因此, 希望提供一种固体氧化物燃料电池固体电解质片的烧结方法, 可克服上述 烧结不良的缺陷。 发明内容 0008 本发明旨在至少解决上述现有技术中存在的技术问题之一。 为此, 。
9、本发明提出一 种固体电解质片的烧制方法及产品, 该烧制方法能够有效避免固体电解质片在烧结过程中 出现的变形、 开裂、 翘边、 起皱和表面产生烧坑划痕等缺陷。 说明书 1/4 页 3 CN 112028627 A 3 0009 一种固体电解质片的烧制方法, 包括以下步骤: 将第一承烧板、 第一保护生坯、 固 体电解质片生坯、 第二保护生坯和第二承烧板依次叠放进行烧制, 制得固体电解质片。 0010 优选的, 所述第一承烧板和所述第二承烧板均为多孔陶瓷板, 气孔率为20- 60。 0011 所述第一承烧板和第二承烧板均为修改为烧结后的多孔陶瓷基板, 在烧结过程中 不会发生收缩和变形, 主要起紧固作。
10、用, 避免固体电解质片生坯在移动中或烧结过程中发 生错位, 进而造成产品局部变形不良。 多孔陶瓷板可以保护制品在烧成过程中不被窑具棚 板表面上的颗粒物所损伤, 进而带来烧坑、 划痕等缺陷, 又可以在受热均匀的烧成环境中, 使有机胶结剂挥发顺畅。 0012 更优选的, 所述多孔陶瓷板的厚度为0.7-1.2mm, 翘曲度3。 0013 优选的, 所述固体电解质片生坯的厚度为0.1-0.35mm。 所述固体电解质生坯中主 要成分为氧化锆, 优选为YSZ(氧化钇稳定氧化锆)或SSZ(氧化钪稳定氧化锆)。 0014 优选的, 所述第一保护生坯和所述第二保护生坯均为氧化铝陶瓷, 所述氧化铝陶 瓷中所用氧化。
11、铝粉体的粒径为2.0-3.5 m。 0015 更优选的, 所述氧化铝陶瓷中含胶量不超过10。 0016 相比于固体电解质片生坯, 第一保护生坯和第二保护生坯中所用粉体的颗粒较 粗, 坯体中含胶量(分散剂、 粘结剂、 增塑剂和溶剂)较少, 在排胶过程中, 在毛细管力和浓度 差的作用下, 电解质片中的胶气容易被保护生坯吸收, 从而更有效避免了固体电解质片生 坯烧结时的开裂和变形, 使得整体平整度也更为优异。 0017 更优选的, 所述第一保护生坯或所述第二保护生坯的厚度为0.3-0.6mm。 0018 所述第一保护生坯和第二保护生坯均为流延成型后, 但未烧结的坯体, 因而可保 持一定的柔性。 第一。
12、保护生坯和第二保护生坯需选用不与固体电解质片发生反应的材质, 并分别与固体电解质片的上下面紧密贴合。 0019 在共烧结过程中, 保护生坯不仅可以抑制固体电解质片生坯的整体翘曲, 还可以 抑制固体电解质片生坯的局部变形和边缘翘曲。 同时, 保护生坯在烧结过程中也会产生8- 10的收缩, 实现与固体电解质片生坯的同步收缩, 从而避免发生硬摩擦导致产品产生划 痕, 进而报废。 0020 优选的, 所述烧制方法中还采用胶带对叠放后的整体进行固定。 所述胶带为BOPP 透明胶带、 高温胶带等有机物胶带。 当第一承烧板、 第一保护生坯、 固体电解质片生坯、 第二 保护生坯和第二承烧板依次叠放后, 对叠放。
13、后的整体, 在其四周用胶带进行固定。 0021 优选的, 所述烧制过程依次为预排胶和烧结。 固体电解质片生坯在制备过程中, 需 要在里面添加很多有机物, 包括分散剂、 粘接剂、 增塑剂等, 含量通常在12以上, 这些物质 需要在烧制过程中被排出, 但此类物质在窑炉中分解过快时, 容易产生开裂现象。 因此需要 在窑炉中设置低温区和高温区, 先经过低温的预排胶, 提前排除一部分有机物, 再进行高温 的烧结, 可保证产品质量。 0022 更优选的, 所述预排胶的温度为180-220, 所述预排胶的总用时为18-32h。 通过 设置合适的预排胶温度, 可以缩短烧制的时间, 保证生产效率。 所述预排胶过。
14、程中温度从0 开始上升, 待达到最高预排胶温度时, 保温1-2h。 0023 更优选的, 所述烧结的温度为1420-1480, 烧结的时间为1.5-3h。 说明书 2/4 页 4 CN 112028627 A 4 0024 一种固体电解质片产品, 经上述制备方法所制得。 所述固体电解质片产品的密度 5.69g/cc, 厚度为0.12-0.18mm, 电导率160mS/cm, 表面粗糙度0.20 m。 0025 相对于现有技术, 本发明的有益效果如下: 0026 (1)本发明所述烧制方法通过在固体电解质片生坯的上、 下表面均设置保护生坯 和承烧板, 能够有效避免固体电解质片在烧结过程中出现的变形。
15、、 开裂、 翘边、 起皱和表面 产生烧坑划痕等缺陷, 大大减少了价格昂贵的电解质片的报废率。 0027 (2)经本发明所述烧制方法制得的固体电解质片整体平整度好、 表面质量合格率 高、 尺寸稳定性好。 附图说明 0028 图1为实施例1中各层的叠放方式; 0029 图2为实施例1中预排胶的温度曲线。 具体实施方式 0030 为了让本领域技术人员更加清楚明白本发明所述技术方案, 现列举以下实施例进 行说明。 需要指出的是, 以下实施例对本发明要求的保护范围不构成限制作用。 0031 以下实施例中所用的原料、 试剂或装置如无特殊说明, 均可从常规商业途径得到, 或者可以通过现有已知方法得到。 00。
16、32 实施例1 0033 本实施例为一种固体电解质片的烧制方法, 包括以下步骤: 0034 (1)将第一承烧板、 第一保护生坯、 固体电解质片生坯、 第二保护生坯和第二承烧 板依次叠放后(如图1所示), 并用BOPP透明胶带对叠放后的整体进行固定, 并将固定后的整 体放入低排炉中, 按照图2中的低排温度曲线进行预排胶; 0035 (2)预排胶完成后, 转入窑炉中, 以1430保温2h, 制得固体电解质片。 0036 其中第一承烧板和第二承烧板均选用气孔率为24、 厚度为0.9mm、 翘曲度3 的99瓷片(氧化铝)多孔陶瓷板; 其中第一保护生坯和第二保护生坯均选择厚度为0.45mm的 100瓷(。
17、氧化铝)生坯作为保护生坯, 保护生坯中所用粉体的粒径为2.0-3.5 m, 含胶量(分散 剂、 粘结剂、 增塑剂和溶剂)为9; 其中固体电解质片生坯的厚度为0.22mm, 材质为SSZ(氧 化钪稳定氧化锆)。 0037 采用以上烧制方法制得的氧化锆固体电解质片基本未出现变形、 开裂、 边缘起皱、 表面产生烧坑划痕、 尺寸一致性不稳定等不良现象, 产品合格率85。 所制得氧化锆固体 电解质片产品的平均性能参数为: 密度5.71g/cc, 厚度0.15mm, 电导率170mS/cm, 表面粗糙 度0.08 m。 虽然采用该烧制方法, 仅有承烧板可重复使用, 而保护生坯作为消耗品被使用。 但相比于固。
18、体电解质片的成本(1000元/kg), 保护生坯所产生的额外成本是较少的, 因此 采用该方法来减少产品不良、 提高产品合格率是相当划算和经济的。 0038 实施例2 0039 与实施例1相比, 实施例2中的制备方法基本相同, 区别之处在于: 其中第一承烧板 和第二承烧板均选用气孔率为36、 厚度为1.0mm、 翘曲度3的氧化铝多孔陶瓷板; 其中 第一保护生坯和第二保护生坯均选择厚度为0.45mm的氧化铝陶瓷生坯作为保护生坯, 保护 说明书 3/4 页 5 CN 112028627 A 5 生坯中所用粉体的粒径为2.0-3.5 m, 含胶量(分散剂、 粘结剂、 增塑剂和溶剂)为5; 其中 固体电。
19、解质片生坯的厚度为0.25mm, 材质为SSZ(氧化钪稳定氧化锆)。 0040 采用以上烧制方法制得的氧化锆固体电解质片基本未出现变形、 开裂、 边缘起皱、 表面产生烧坑划痕、 尺寸一致性不稳定等不良现象, 产品合格率85。 所制得氧化锆固体 电解质片产品的平均性能参数为: 密度5.79g/cc, 厚度0.17mm, 电导率170mS/cm, 表面粗糙 度0.09 m。 0041 对比例1 0042 与实施例1相比, 对比例1的区别之处仅在于, 不使用承烧板, 叠放顺序为第一保护 生坯-固体电解质片生坯-第二保护生坯, 其余制备方法均与实施例1相同。 0043 烧制过程中发现, 采用该方法很难。
20、阻止固体电解质片生坯和保护生坯发生变形, 产品的翘边和起皱现象明显, 制得产品的合格率60。 0044 对比例2 0045 与实施例1相比, 对比例2的区别之处仅在于, 不使用保护生坯, 叠放顺序为第一承 烧板-固体电解质片生坯-第二承烧板, 其余制备方法均与实施例1相同。 0046 烧制过程中发现, 若只有承烧板, 固体电解质片生坯在烧制时发生收缩会和硬化 的承烧板发生不可避免的摩擦, 导致产品的开裂和表面产生烧坑划痕等不良缺陷, 制得产 品的合格率40。 0047 对比例3 0048 与实施例1相比, 对比例3区别之处在于, 固体电解质片生坯设置为多层叠放, 即叠 放顺序为第一承烧板-第一保护生坯-多层固体电解质片生坯-第二保护生坯-第二承烧板。 但当固体电解质片生坯的层与层发生直接接触时, 烧制过程中会发生相互间的粘连, 无法 制得合格产品。 若在固体电解质片生坯的层与层之间加入隔粘粉, 由于电解质片表面质量 要求非常高, 该方法会造成固体电解质片表面的起伏或麻坑, 同样难以制得合格产品。 说明书 4/4 页 6 CN 112028627 A 6 图1 图2 说明书附图 1/1 页 7 CN 112028627 A 7 。
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