新型钛酸镧基阳极材料的研究

来源 :第17届全国固态离子学学术会议暨新型能源材料与技术国际研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hfg595
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固体氧化物燃料电池(SOFC)是将化学能转化为电能的一种新型的、洁净的发电装置.目前,中低温化是固体氧化物燃料电池的发展趋势之一,较高的操作温度对电池的各个部件都提出了非常苛刻的要求,能否成功将工作温度降低至500~800℃是商业化的关键.
其他文献
自旋极化中子在基础物理[1,2],中子散射分析[3]等领域,发挥着重要的、不可替代的作用.目前获得极化中子的方法分为两类,中子超镜[4]和3He中子吸收极化装置[5,6].两种方法各有优缺点.中子超镜维护方便,其所产生的中子极化度高,但其仅对入射中子能量有限制,仅可对冷中子进行极化.它对入射中子的角发散度要求也较高.3He中子吸收极化装置,是利用中子与3He反映截面高度依赖于二者自旋方向的特性,实
稠密等离子体焦点(DPF)装置是本世纪六十年代初发展起来的一种高电压、快脉冲、大电流气体放电装置,它利用较简单的方法产生高温、高密度、窄脉冲等离子体焦点。焦点装置由阴、阳极和中间陶瓷绝缘体组成。当电容器与焦点装置接通后,电容器上的高压在焦点装置的阴、阳极间沿绝缘子表面引起击穿,形成初始等离子体,在放电电流和自身所产生磁场洛仑兹力的作用下,击穿后形成的等离子体层与绝缘体表面分离并沿同轴枪向电极末端运
采用Cu作为阈探测器来检测声致核聚变产生的14MeV中子.测量超声和非超声条件下Cu探测器被14MeV中子活化产生的特征γ峰及强度,根据两种条件下测得γ峰面积差异,验证声空化核效应(nuclear effect of acoustic cavitation,NEAC).NEAC实验装置由反应腔、核反应液(重水与氚、锂的混合液)、超声换能器、冷却水和反应腔外壁贴放的纯铜片组成.高压倍加器出射的2.4
固体氧化物燃料电池(Solid Oxide Fuel Cell,简称SOFC)是将化学能直接转化成电能的全固态化学发电装置,是一种具有高能量转化率,低噪声少污染的清洁高效的能源系统.与燃烧发电技术相比,SOFC极大地降低了化石燃料在热电转换中的能量损失和对生态环境的影响.
会议
[引言]固体氧化物燃料电池(SOFCs)是一种全固态能量转化装置,具有转化效率高,燃料适应性强,环境友好等特点[1].传统的阳极材料Ni/YSZ对纯氢具有良好的催化性能,但在用于碳氢燃料时会产生碳沉积和硫中毒现象,进而影响电极的催化特性.
会议
[引言]CO2是造成"温室效应"的主要气体,随着全球经济的蓬勃发展,对能源的需求与日俱增,化石燃料的大量使用导致大气中的CO2含量也不断增加.CO2的排放、回收和转化问题已经引起了世界各国的普遍关注.
会议
由于Y2O3稳定的ZrO2 (YSZ)电解质材料操作温度(1000℃)过高,提高了材料的成本并且降低了电池的稳定性.因而,开发中低温固体氧化物电池电解质材料成为固体氧化物燃料电池的研究热点.
会议
作为固体氧化物燃料电池的电解质,对致密化程度要求较高(≧5%).采用共沉淀方法合成的Bi2O3-Gd2O3双掺杂的氧化铈基材料它在1300℃即达到电解质材料的致密化要求,而烧结温度明显低于Gd2O3单掺杂的材料.
会议
采用自蔓延燃烧法分别合成了Ti掺杂的SrCoO3阴极粉体Sr0.95Ti0.05Co0.95O3-δ(STC)以及Sm0.2Ce0.8O1.9(SDC)电解质粉体,并球磨混合得到复合阴极粉体.利用X射线衍射仪(XRD)研究材料物相组成,扫描电子显微镜(SEM)观察电池的断面微结构,电子负载记录电池的输出性能,交流阻抗谱表征电池的界面极化行为..
前言: In recent years, continuous efforts were paid in reducing the operation temperature of solid oxide fuel cells (SOFCs) into an intermediate range of 500-800 ℃ [1,2].
会议