中温固体氧化物燃料电池阴极材料Pr_(1-x)Sr_xCo_(0.8)Fe_(0.2)O_(3-δ)的性能研究

被引量 : 1次 | 上传用户:hntkpop
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
利用溶胶-凝胶法合成出了中温固体氧化物燃料电池(IT-SOFC)新型阴极材料Pr1-xSrxCo0.8Fe0.2O3-δ(0.2≤x≤0.6)系列样品,并对其基本物性及电化学性能进行了系统的研究。Pr1-xSrxCo0.8Fe0.2O3-δ(0.2≤x≤0.6)系列样品用溶胶-凝胶法在900oC烧结6h后已经成单相,为正交钙钛矿结构。Pr1-xSrxCo0.8Fe0.2O3-δ(0.2≤x≤0.6)有很高的电导率,在温度范围(300-800oC)内,所有样品的电导率均在279S/cm以上,达到了对中
其他文献
利用甘氨酸—硝酸盐法分别制备中温固体氧化物燃料电池阴极材料Ba_(0.5)Sr_(0.5)Co_(0.8)Fe_(0.2)O_(3-δ)(BSCF)和电解质材料Gd_(0.1)Ce_(0.9)O_(2-δ)(GDC),并将BSCF与GDC复合制成复合阴极BSCF-xGDC(x=0,10wt%,20wt%,30wt%,40wt%)。对复合阴极的晶体结构、电导率性质、电极的极化电阻进行研究,发现BSC
学位
本文以萤石结构的Ce0.9Gd0.1O1.95(GDC)为主要研究对象,分别与钙钛矿结构的La0.9Sr0.1Ga0.8Mg0.2O2.85(LSGM)和过渡族金属氧化物Fe2O3复合,研究材料组分及烧结温度对性能的影响。采用甘氨酸-硝酸盐法制备Ce0.9Gd0.1O1.95(GDC)、La0.9Sr0.1Ga0.8Mg0.2O2.85(LSGM)中温电解质材料,用固相法合成复合电解质GDC-LS
学位
由于医学或医疗目的,体内植入式机械电子装置有着极为广泛的应用需求。本文旨在研究开发一种利用生物体或人体体液的新型生物燃料电池,以探索这些植入式机械电子装置的可替代电源。本文通过理论分析和试验研究,考证了微小型医用生物燃料电池装置的可行性。本文讨论了利用生物体或人体体液的生物燃料电池的工作原理,研究了利用生物体或人体体液的生物燃料电池的设计,讨论了电极的选择、电极表层催化物的选择与制备、电极间隙材料
学位
具有规则结构且壁上接有磺酸基团的Si-SBA-15型的二氧化硅(简称S-SBA-15)是一种无机质子导体,具有良好的亲水性和质子传导能力。本文利用共混的方法制备了一系列SPEEK/S-SBA-15复合膜并研究复合膜的性能。复合膜具有良好的热性能、机械性能,可以满足燃料电池用质子交换膜的使用要求;复合膜的抗氧化能力比纯SPEEK膜的要高;复合膜在不同温度下的质子传导性能高于纯SPEEK膜,且随着S-
学位
在配电网经济运行和节能技术方案优化方面,某些电力系统一直采用人工的计算配电网潮流分布办法,不但工作量大、时间长,而且计算准确率低,在制定节能技术方案时,选择余地小,节能技术措施实施后的效果不理想。本文针对这些现状,研究应用遗传算法、非线性循环流算法、网损潮流模型、网损最小最优潮流模型进行电力系统无功优化和电网潮流计算,模拟优化配电网经济运行方式和节能技术方案,为采油厂有关部门提供配电网较全面的基础
学位
本文针对质子交换膜燃料电池(PEMFC)催化剂层进行数学建模和数值模拟,主要工作有:(1)简述了燃料电池的发展背景和巨大潜力,对质子交换膜燃料电池催化剂层进行了数学建模,并针对PEMFC催化剂层的数学模型进行了分析,指出有限元法和有限体积法对于求解此模型并不十分适用.(2)给出了质子交换膜燃料电池催化剂层的数学模型的解的有界性的证明,并计算出了氧气浓度恒定时,简化PEMFC模型的精确解.(3)介绍
学位
目前商业化锂离子电池大多用LiCoO_2作为正极材料,但是由于钴的价格昂贵并且有较大毒性限制了它在商业领域中的应用。近些年来,人们在开发新型锂离子电池正极材料的过程中,发现了具有类NASICON结构的Li3V2(PO4)3正极材料,它有较好的电化学性能、热稳定性和较高的比容量,有望代替LiCoO_2成为新一代锂离子电池正极材料。但是,在该材料结构中,由于过渡金属原子相隔较远,使得材料的电子导电率较
学位
随着人们对便携式电子产品需求的增加,便携式电子产品的发展趋向于更小的体积,更轻的重量和更长的工作时间。DC-DC电源管理芯片作为电池和便携式电子产品内部各工作模块之间的电压转换模块,其效率的高低直接影响了便携式电子产品的工作时间的长短。因此,为了使便携式电子产品具有更长的工作时间,就必须提高DC-DC电源管理芯片的效率。另外,由于输入电压或输出端负载可能出现波动,为了保持输出电压能够控制在所要求的
学位
用固相法合成了Nd_(1-x)Sr_xCrO_3(0.05≤x≤0.25)和Cr缺位的Nd_(0.75)Sr_(0.25)Cr1-δO3 (0.02≤δ≤0.06)固溶体,用甘氨酸-硝酸盐法(GNP)合成了La_(0.70)Ca_(0.30)CrO_3,并对这些材料作为固体氧化物燃料电池(SOFC)连接材料的可行性进行了评价。研究结果表明,所有样品均具有正交钙钛矿结构。Nd_(1-x)Sr_xCr
学位
本文用溶胶-凝胶法合成中温固体氧化物燃料电池(IT-SOFC)钙钛矿型A位缺位(La0.4Sr0.6)1-xTiO3-δ阳极材料,并对其电化学性能进行研究。探讨了在氧气气氛下制备的阳极样品随着A位缺位量x(x=001~0.09)的增加,材料的电导率的变化情况,实验结果显示其高温电导率随x缺位量增加,也明显增加,在x=0.09时, 800℃时其电导率为15.15832 S cm-1,比未缺位材料La
学位