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掺杂对Sr_(2)Fe_(1.5)Mo_(0.5)O_(6-δ)阳极材料电化学性能影响研究进展
被引量:
4
1
作者
张少威
蒲
秀
好
+2 位作者
万艳红
祝康
夏长荣
《材料工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第9期1-13,共13页
固体氧化物燃料电池是一种将化学能直接转化为电能的清洁、高效的能量转化器件。传统的金属陶瓷阳极材料存在碳沉积、硫中毒和氧化还原循环稳定性差等缺点,限制了其商业化应用。为了改善金属陶瓷阳极在实际应用中遇到的问题,近年来混合...
固体氧化物燃料电池是一种将化学能直接转化为电能的清洁、高效的能量转化器件。传统的金属陶瓷阳极材料存在碳沉积、硫中毒和氧化还原循环稳定性差等缺点,限制了其商业化应用。为了改善金属陶瓷阳极在实际应用中遇到的问题,近年来混合电子-离子导体的钙钛矿陶瓷阳极得到了长足的发展。其中,结构组成为Sr_(2)Fe_(1.5)Mo_(0.5)O_(6-δ)的阳极材料具有较好的稳定性、较高的电导率、合适的热膨胀系数和优异的电化学性能,因而被广泛研究,特别是元素掺杂。本工作根据钙钛矿ABO_(3)可掺杂的位置,分别从A位、B位和O位掺杂进行讨论,总结了各元素掺杂和掺杂量对Sr_(2)Fe_(1.5)Mo_(0.5)O_(6-δ)的容忍因子、晶体结构、稳定性、电导率、热膨胀系数和电化学性能等的影响。这些掺杂策略为改性Sr_(2)Fe_(1.5)Mo_(0.5)O_(6-δ)钙钛矿阳极提供了新颖的思路,此思路也可用于改性其他同类钙钛矿阳极材料。最后总结了Sr_(2)Fe_(1.5)Mo_(0.5)O_(6-δ)和典型钙钛矿陶瓷阳极材料的发展方向:一方面可通过阴离子掺杂和共掺杂策略进一步提高钙钛矿陶瓷阳极材料的性能;另一方面可采用密度泛函理论进一步阐明元素掺杂的作用机制。
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关键词
固体氧化物燃料电池
阳极材料
钙钛矿
Sr_(2)Fe_(1.5)Mo_(0.5)O_(6-δ)
元素掺杂
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职称材料
题名
掺杂对Sr_(2)Fe_(1.5)Mo_(0.5)O_(6-δ)阳极材料电化学性能影响研究进展
被引量:
4
1
作者
张少威
蒲
秀
好
万艳红
祝康
夏长荣
机构
中国科学技术大学材料科学与工程系
安徽壹石通材料科技股份有限公司能源材料中心
出处
《材料工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第9期1-13,共13页
基金
国家自然科学基金资助项目(51972298)
安徽壹石通材料科技股份有限公司横向项目(2016340022003195,2019340022000312)。
文摘
固体氧化物燃料电池是一种将化学能直接转化为电能的清洁、高效的能量转化器件。传统的金属陶瓷阳极材料存在碳沉积、硫中毒和氧化还原循环稳定性差等缺点,限制了其商业化应用。为了改善金属陶瓷阳极在实际应用中遇到的问题,近年来混合电子-离子导体的钙钛矿陶瓷阳极得到了长足的发展。其中,结构组成为Sr_(2)Fe_(1.5)Mo_(0.5)O_(6-δ)的阳极材料具有较好的稳定性、较高的电导率、合适的热膨胀系数和优异的电化学性能,因而被广泛研究,特别是元素掺杂。本工作根据钙钛矿ABO_(3)可掺杂的位置,分别从A位、B位和O位掺杂进行讨论,总结了各元素掺杂和掺杂量对Sr_(2)Fe_(1.5)Mo_(0.5)O_(6-δ)的容忍因子、晶体结构、稳定性、电导率、热膨胀系数和电化学性能等的影响。这些掺杂策略为改性Sr_(2)Fe_(1.5)Mo_(0.5)O_(6-δ)钙钛矿阳极提供了新颖的思路,此思路也可用于改性其他同类钙钛矿阳极材料。最后总结了Sr_(2)Fe_(1.5)Mo_(0.5)O_(6-δ)和典型钙钛矿陶瓷阳极材料的发展方向:一方面可通过阴离子掺杂和共掺杂策略进一步提高钙钛矿陶瓷阳极材料的性能;另一方面可采用密度泛函理论进一步阐明元素掺杂的作用机制。
关键词
固体氧化物燃料电池
阳极材料
钙钛矿
Sr_(2)Fe_(1.5)Mo_(0.5)O_(6-δ)
元素掺杂
Keywords
solid oxide fuel cell
anode material
perovskite
Sr_(2)Fe_(1.5)Mo_(0.5)O_(6-δ)
element doping
分类号
TM911 [电气工程—电力电子与电力传动]
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职称材料
题名
作者
出处
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1
掺杂对Sr_(2)Fe_(1.5)Mo_(0.5)O_(6-δ)阳极材料电化学性能影响研究进展
张少威
蒲
秀
好
万艳红
祝康
夏长荣
《材料工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
4
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职称材料
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