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非对称结构质子电解质微管中温燃料电池性能
1
作者
陈长城
ben h rainwater
+2 位作者
丁冬
白耀辉
张驰
《青岛科技大学学报(自然科学版)》
CAS
2021年第3期45-53,61,共10页
采用相转化方法,以质子导体BaZr0.1Ce0.7Y0.1Yb0.1O3-δ(BZCYYb)材料为电解质,制备了阳极支撑微管中温固体氧化物燃料电池。电池结构为Ni-BZCYYb|BZCYYb|La0.75-Sr0.25-MnO3-δ-Sm0.2Ce0.8O2-δ,阳极、电解质和阴极的厚度分别为200、12...
采用相转化方法,以质子导体BaZr0.1Ce0.7Y0.1Yb0.1O3-δ(BZCYYb)材料为电解质,制备了阳极支撑微管中温固体氧化物燃料电池。电池结构为Ni-BZCYYb|BZCYYb|La0.75-Sr0.25-MnO3-δ-Sm0.2Ce0.8O2-δ,阳极、电解质和阴极的厚度分别为200、12和10μm。获得了"海绵状微孔电极|均匀多孔功能层"不对称孔结构。以加湿氢气(3%(体积分数),H2O,0.03 L·min^(-1),99.99%)为燃料、空气为氧化剂进行电化学阻抗谱、电流-电压和功率密度测试,电池表现出优异的电化学性能,峰值功率密度在750、700、650和600℃分别达到1.01、0.89、0.75和0.58 W·cm^(-2)。Ni-BZCYYb阳极和LSM-SDC阴极的浓度极化电阻在750~600℃仅为0.014~0.019Ω·cm2。分别在0.5和0.7 V恒定电压,600和750℃进行了120 h长期稳定性试验,BZCYYb电解质具有良好的稳定性。电池截面微结构显示,BZCYYb电解质致密、无裂纹,电极具有非对称海绵状微孔,非常有利于形成三相界面,进而加速质子输运及反应。
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关键词
相转化
燃料电池
电解质
浓度极化
交流阻抗谱
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职称材料
题名
非对称结构质子电解质微管中温燃料电池性能
1
作者
陈长城
ben h rainwater
丁冬
白耀辉
张驰
机构
西安建筑科技大学理学院
佐治亚理工学院材料科学与工程学院
爱达荷州国家实验室能源与环境科学技术实验室
华南理工大学化学与化工学院
出处
《青岛科技大学学报(自然科学版)》
CAS
2021年第3期45-53,61,共10页
基金
西安市科技计划高校人才服务企业项目(2019217414GXRC010CG011-GXYD10.2)
陕西省体育局体育科研课题常规项目(2019147)
国家大学生创新创业训练计划项目(20190703055)。
文摘
采用相转化方法,以质子导体BaZr0.1Ce0.7Y0.1Yb0.1O3-δ(BZCYYb)材料为电解质,制备了阳极支撑微管中温固体氧化物燃料电池。电池结构为Ni-BZCYYb|BZCYYb|La0.75-Sr0.25-MnO3-δ-Sm0.2Ce0.8O2-δ,阳极、电解质和阴极的厚度分别为200、12和10μm。获得了"海绵状微孔电极|均匀多孔功能层"不对称孔结构。以加湿氢气(3%(体积分数),H2O,0.03 L·min^(-1),99.99%)为燃料、空气为氧化剂进行电化学阻抗谱、电流-电压和功率密度测试,电池表现出优异的电化学性能,峰值功率密度在750、700、650和600℃分别达到1.01、0.89、0.75和0.58 W·cm^(-2)。Ni-BZCYYb阳极和LSM-SDC阴极的浓度极化电阻在750~600℃仅为0.014~0.019Ω·cm2。分别在0.5和0.7 V恒定电压,600和750℃进行了120 h长期稳定性试验,BZCYYb电解质具有良好的稳定性。电池截面微结构显示,BZCYYb电解质致密、无裂纹,电极具有非对称海绵状微孔,非常有利于形成三相界面,进而加速质子输运及反应。
关键词
相转化
燃料电池
电解质
浓度极化
交流阻抗谱
Keywords
phase-inversion
fuel cell
electrolyte
concentration polarization
AC impedance spectroscop
分类号
TM911.4 [电气工程—电力电子与电力传动]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
非对称结构质子电解质微管中温燃料电池性能
陈长城
ben h rainwater
丁冬
白耀辉
张驰
《青岛科技大学学报(自然科学版)》
CAS
2021
0
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职称材料
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参考文献
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