【摘 要】
:
固体氧化物燃料电池(solid oxide fuel cells,SOFCs)是一种能将燃料中的化学能直接而连续地转化为电能的电化学发电装置,具有系统结构简单、电转换效率高、对环境友好、适用燃料范围广及寿命长等优点,被公认为具有良好发展前景的新型发电技术.1-4为了大幅度的地降低成本、拓宽材料的选择范围和提高SOFC系统的稳定性,近年来研究者做了大量的工作,旨在把SOFC的操作温度从传统的1000
【机 构】
:
华南理工大学环境与能源学院 新能源研究所 广州510006;华南理工大学化学与化工学院 广东省燃料电池技术重点实验室 广州510641
【出 处】
:
2015中国硅酸盐学会固态离子学分会理事会议暨第三届全国固态离子学青年学术交流会
论文部分内容阅读
固体氧化物燃料电池(solid oxide fuel cells,SOFCs)是一种能将燃料中的化学能直接而连续地转化为电能的电化学发电装置,具有系统结构简单、电转换效率高、对环境友好、适用燃料范围广及寿命长等优点,被公认为具有良好发展前景的新型发电技术.1-4为了大幅度的地降低成本、拓宽材料的选择范围和提高SOFC系统的稳定性,近年来研究者做了大量的工作,旨在把SOFC的操作温度从传统的1000℃降到600~800℃.银基陶瓷复合电极可望在中低温固体氧化物燃料电池(SOFC)、含碳燃料SOFC和固体氧化物电解池(SOEC)中得到广泛应用.
其他文献
通过溶胶聚合方法制备了钼掺杂的富锂相材料L1.2Ni0.2Mn0.6-xMoxO2 (x=0,0.002,0.005,0.01,0.05).钼掺杂的最大固溶量为x=0.005.钼掺杂样品显示出优异的循环和倍率性能:最佳掺杂比例样品Li1.2Ni0.2Mn0.59Mo0.01O2在5C电流密度下放电比容量为110mAh g-1,且该材料在204次循环后仍然拥有229 mAh g-1比容量(容量保持率
具有高比能量的正极材料一直是锂离子电池的研究重点.相比嵌入型正极材料由于结构限制在理论上难以实现超过一个电子的转化,转化型材料可以充分利用过渡金属离子的氧化价态,实现多电子转化,获得更高的比容量[1],[2].但是除了氟化物,该类材料的放电电压都较低,难以作为正极材料使用,而且氟化物的合成一般难以控制.
石墨因其低廉的价格、低的电压平台和良好的循环稳定性等优点,已经作为商业化负极材料在锂离子电池中得到了广泛的应用.然而其倍率性能不理想,且其理论容量较低(372 mAh g-1).随着科技的发展和人类的进步,石墨这类传统的负极材料越来越难以满足日益增长的需求.为此,在研究开发碳材料的同时,探索低的电压平台和高比容量的其他负极材料受到广大研究者的重视.研究表明,MnO具有低的电压平台,高的比容量(75
[引言]固体氧化物燃料电池(SOFC)是一种全固态的能量转换装置,可以直接使用天然气,合成气等碳氢作为燃料.碳氢燃料在SOFC工作条件下可被转化成CO和H2的混合气在阳极发生电化学反应.本文研究了阳极支撑的单电池NiO-YSZ/YSZ/GDC/BSCF在不同比率的H2/CO下的电化学性能.
燃料电池由于其清洁、能量密度高、发电效率高等优点,被认为是极具潜力的一种发电装置.目前对燃料电池氧电极催化效果最好的催化剂为贵金属铂及其合金,但由于其昂贵的价格而使燃料电池的应用受到了极大的限制.异质原子掺杂碳材料由于其来源丰富、成本低、催化活性高和稳定性好等优点成为最有希望替代贵金属催化剂的一类材料.
The direct carbon solid oxide fuel cell (DC-SOFC) is a completely solid state energy conversion device with solid carbon as fuel without feeding gas, and with high efficiency and low emission [1].Mo-d
致密的混合导体透氧膜在能源、化工等领域具有良好的应用前景.透氧膜件与其金属支撑体组件的可靠封接是透氧膜技术工业化应用首要解决的关键问题之一.近年来,利用具有良好延塑性和抗氧化性能的Ag-Cu钎料空气反应钎焊陶瓷透氧膜件与其金属支撑体在国内外受到广泛的关注.
金属氧化物[1]以及它们的钙钛矿氧化物[2,3]作为潜在的替代催化剂在燃料电池的负极催化氧还原反应已经引起了广泛的研究兴趣.然而,金属氧化物通常比贵金属催化剂活性要低,特别是在过电位,极限扩散电流和4-电子催化还原的能力等方面.然而,现今已经发现,其氧还原活性是高度依赖于表面的氧空位.因此,相当多的研究工作一直致力于通过高温煅烧金属氧化物的方法获得氧空位,而通过这种方法获得的材料是不相容的,再高温
[引言]电化学还原二氧化硅是一种全新的制备硅纳米线的方法[1],具有工业化应用前景.本文采用微米级镍粉为添加剂,通过电解Ni/SiO2复合多孔电极制备了硅纳米线,并且研究了硅纳米生长机理.
对汽车尾气中氮氧化合物(NOx)排放的控制,采用的是加装选择性催化还原(SCR)系统来分解NOx.SCR系统中,还原剂氨气的浓度需要准确的检测和监控.但在对SCR氨气传感器的研究中,传感器的选择性始终未能满足应用要求.本文研究中利用氨气与Y型沸石内银离子之间的络合反应,通过沸石阻抗的变化监测氨气浓度.