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纳米结构LSCF-SDC复合阴极的制备及其氧还原机理研究
被引量:
6
1
作者
徐红梅
张华
+4 位作者
李恒
简
耀
永
谢武
王一平
徐铭泽
《无机材料学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第4期379-385,共7页
利用浸渍法制备了La_(0.6)Sr_(0.4)Co_(0.8)Fe_(0.2)O_(3-δ)(LSCF)/Ce_(0.8)Sm_(0.2)O_(1.9)(SDC)纳米复合阴极,利用XRD、SEM对阴极的相组成及微观结构进行了分析。LSCF前驱体在800℃煅烧4 h后获得平均颗粒尺寸为50 nm的纯LSCF相。测...
利用浸渍法制备了La_(0.6)Sr_(0.4)Co_(0.8)Fe_(0.2)O_(3-δ)(LSCF)/Ce_(0.8)Sm_(0.2)O_(1.9)(SDC)纳米复合阴极,利用XRD、SEM对阴极的相组成及微观结构进行了分析。LSCF前驱体在800℃煅烧4 h后获得平均颗粒尺寸为50 nm的纯LSCF相。测试了在不同LSCF浸渍量及氧分压条件下阴极的阻抗谱,研究了O2在LSCF/SDC复合阴极的还原机制及LSCF的浸渍量对复合阴极性能的影响。研究结果表明,在浸渍法制备的LSCF/SDC纳米复合阴极中,O_2在阴极的还原反应涉及到O2在阴极表面的吸附与解离、O^(2-)在阴极体内的传输及O^(2-)在电极与电解质的界面之间的传输三个子过程,其中O^(2-)在阴极体内的传输为O_2的还原反应的速率控制步骤。改变LSCF在阴极的浸渍量并没有改变O^(2-)在复合阴极的反应机制,阴极极化电阻随LSCF浸渍量的增加先减小再增大,浸渍相的体积分数为16.5%时,阴极极化电阻最小。
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关键词
固体氧化物燃料电池
浸渍
阴极
纳米结构
氧还原
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职称材料
题名
纳米结构LSCF-SDC复合阴极的制备及其氧还原机理研究
被引量:
6
1
作者
徐红梅
张华
李恒
简
耀
永
谢武
王一平
徐铭泽
机构
湖南科技大学材料科学与工程学院
湖南科技大学高温耐磨材料湖南省重点实验室
湖南科技大学机电工程学院
出处
《无机材料学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017年第4期379-385,共7页
基金
国家自然科学基金(51402104)~~
文摘
利用浸渍法制备了La_(0.6)Sr_(0.4)Co_(0.8)Fe_(0.2)O_(3-δ)(LSCF)/Ce_(0.8)Sm_(0.2)O_(1.9)(SDC)纳米复合阴极,利用XRD、SEM对阴极的相组成及微观结构进行了分析。LSCF前驱体在800℃煅烧4 h后获得平均颗粒尺寸为50 nm的纯LSCF相。测试了在不同LSCF浸渍量及氧分压条件下阴极的阻抗谱,研究了O2在LSCF/SDC复合阴极的还原机制及LSCF的浸渍量对复合阴极性能的影响。研究结果表明,在浸渍法制备的LSCF/SDC纳米复合阴极中,O_2在阴极的还原反应涉及到O2在阴极表面的吸附与解离、O^(2-)在阴极体内的传输及O^(2-)在电极与电解质的界面之间的传输三个子过程,其中O^(2-)在阴极体内的传输为O_2的还原反应的速率控制步骤。改变LSCF在阴极的浸渍量并没有改变O^(2-)在复合阴极的反应机制,阴极极化电阻随LSCF浸渍量的增加先减小再增大,浸渍相的体积分数为16.5%时,阴极极化电阻最小。
关键词
固体氧化物燃料电池
浸渍
阴极
纳米结构
氧还原
Keywords
solid oxide fuel cell
infiltration
cathode
nano-structure
oxygen reduction
分类号
TM911 [电气工程—电力电子与电力传动]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
纳米结构LSCF-SDC复合阴极的制备及其氧还原机理研究
徐红梅
张华
李恒
简
耀
永
谢武
王一平
徐铭泽
《无机材料学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2017
6
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