【摘 要】
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降低固体氧化物燃料电池(SOFC)系统的制造成本是目前这项技术领域的研究重点。操作温度在750℃或者更低,不仅可以使用更廉价的内部连接材料和范围更广的密封材料,而且可降低整个材料体系的退化速度,提高电池的可靠性和持久性。降低运行温度的主要方法是:采用新型电解质材料、电解质层的薄膜化。本文基于这两个决定因素,选用操作简单、成本低廉的干压法制备了不同电解质材料、不同电解质厚度的阳极支撑SOFC。选用传
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降低固体氧化物燃料电池(SOFC)系统的制造成本是目前这项技术领域的研究重点。操作温度在750℃或者更低,不仅可以使用更廉价的内部连接材料和范围更广的密封材料,而且可降低整个材料体系的退化速度,提高电池的可靠性和持久性。降低运行温度的主要方法是:采用新型电解质材料、电解质层的薄膜化。本文基于这两个决定因素,选用操作简单、成本低廉的干压法制备了不同电解质材料、不同电解质厚度的阳极支撑SOFC。选用传统电解质材料Y_2O_3稳定的ZrO_2(YSZ)作为研究对象,通过控制电解质材料的质量来控
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