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固体氧化物燃料电池的纳米阳极
被引量:
3
1
作者
刘张波
刘蓓蓓
夏长荣
《化学进展》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2013年第11期1821-1829,共9页
固体氧化物燃料电池技术的商业化进程需要发展在中低温操作时具有优良输出性能以及良好抗积炭与抗硫中毒能力的新型阳极材料,这主要通过对传统的镍基阳极进行修饰以及探索新型的金属或陶瓷材料来实现。研究发现,离子浸渍法是一种能够有...
固体氧化物燃料电池技术的商业化进程需要发展在中低温操作时具有优良输出性能以及良好抗积炭与抗硫中毒能力的新型阳极材料,这主要通过对传统的镍基阳极进行修饰以及探索新型的金属或陶瓷材料来实现。研究发现,离子浸渍法是一种能够有效地对传统镍基阳极进行改性以及向多孔骨架中浸入新型阳极物种的手段。由于热处理的温度不高,所以浸渍粒子的尺寸通常控制在纳米量级,从而表现出卓越的电化学性能。本文结合本实验室的诸多研究成果以及文献中的一些经典报道,对这种纳米阳极的优越性和应用价值进行详细论述。
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关键词
离子
浸渍
法
纳米颗粒
纳米结构
阳极
固体氧化物燃料电池
原文传递
SDC纳米粒子浸渍GBCO复合阴极的性能研究
2
作者
胡小虎
雷钰
+1 位作者
谭永鑫
张华
《科技创新与应用》
2019年第2期45-47,51,共4页
SOFC在军事、移动通讯、固定电源、交通运输、热电联供等诸多领域有着广阔的应用。传统的SOFC工作温度较高(约1000℃),降低工作温度有助于扩大材料选择范围、延长电池寿命和降低成本。然而,随着温度降低,阴极的活性降低、极化电阻增大,...
SOFC在军事、移动通讯、固定电源、交通运输、热电联供等诸多领域有着广阔的应用。传统的SOFC工作温度较高(约1000℃),降低工作温度有助于扩大材料选择范围、延长电池寿命和降低成本。然而,随着温度降低,阴极的活性降低、极化电阻增大,导致电池的效率急剧下降。因此,开发中温条件下高性能的阴极材料成为研究重点。本课题采用甘氨酸-硝酸盐法制备GdBaCo2O5+δ粉末。以相应的硝酸盐作原料,以柠檬酸、甘氨酸、乙酸作络合剂,制备Ce0.8Sm0.2O1.9的前驱体溶液。采用浸渍法从烧结温度、浸渍量等因素优化阴极结构,制备中温固体氧化物燃料电池的高性能阴极。我们已经得到了GBCO的最佳烧结温度为1000℃,得到最大的SDC的浸渍量为12%。
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关键词
固体氧化物电池
阴极材料
离子
浸渍
法
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职称材料
YSZ修饰的花瓣状氧化镍粉体的制备及其电性能表征
3
作者
曹倩
罗凌虹
+4 位作者
吴也凡
程亮
石纪军
黄祖志
孙良良
《硅酸盐学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014年第10期1309-1315,共7页
采用均匀沉淀法制备了花瓣状NiO粉体,对该花瓣状NiO进行YSZ(Y2O3稳定的ZrO2)修饰,以提高花瓣状NiO粉体的耐高温性,进而构建纳微结构的阳极。采用离子浸渍法制备了YSZ修饰的花瓣状NiO粉体(NiO-YSZ粉体),通过热重--差热分析、X射线衍射、...
采用均匀沉淀法制备了花瓣状NiO粉体,对该花瓣状NiO进行YSZ(Y2O3稳定的ZrO2)修饰,以提高花瓣状NiO粉体的耐高温性,进而构建纳微结构的阳极。采用离子浸渍法制备了YSZ修饰的花瓣状NiO粉体(NiO-YSZ粉体),通过热重--差热分析、X射线衍射、扫描电子显微镜、能谱仪、透射电子显微镜等分析手段对该粉体的热性能、物相、微观形貌、晶粒大小等进行了表征。分别采用商业NiO(颗粒状)粉体和自制花瓣状NiO-YSZ粉体制备了电解质支撑型单电池的阳极,该单电池的组成为NiO+8YSZ‖8YSZ‖LSM+8YSZ,并测试了其电化学性能。结果表明:采用花瓣状NiO-YSZ粉体制备的阳极单电池在操作温度为在750、800和850℃下最大功率密度分别为0.094、0.151和0.376W/cm2,且相对应的电极极化阻抗分别为2.496、1.589和0.814Ω·cm2;而采用商业NiO制备的阳极的单电池在操作温度为在750、800和850℃下的最大功率密度分别为0.024、0.072和0.149W/cm2,且相对应的电极极化阻抗分别为4.265、2.306和1.688Ω·cm2。
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关键词
固体氧化物燃料电池
阳极材料
离子
浸渍
法
花瓣状氧化镍
原文传递
题名
固体氧化物燃料电池的纳米阳极
被引量:
3
1
作者
刘张波
刘蓓蓓
夏长荣
机构
中国科学技术大学材料科学与工程系中国科学院能量转换材料重点实验室
出处
《化学进展》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2013年第11期1821-1829,共9页
基金
国家重点基础研究发展计划(973)项目(No.2012CB215403)资助
文摘
固体氧化物燃料电池技术的商业化进程需要发展在中低温操作时具有优良输出性能以及良好抗积炭与抗硫中毒能力的新型阳极材料,这主要通过对传统的镍基阳极进行修饰以及探索新型的金属或陶瓷材料来实现。研究发现,离子浸渍法是一种能够有效地对传统镍基阳极进行改性以及向多孔骨架中浸入新型阳极物种的手段。由于热处理的温度不高,所以浸渍粒子的尺寸通常控制在纳米量级,从而表现出卓越的电化学性能。本文结合本实验室的诸多研究成果以及文献中的一些经典报道,对这种纳米阳极的优越性和应用价值进行详细论述。
关键词
离子
浸渍
法
纳米颗粒
纳米结构
阳极
固体氧化物燃料电池
Keywords
ion impregnation
nanoparticles
nano-structure
anodes
solid oxide fuel cells
分类号
O646.542 [理学—物理化学]
TM911.4 [理学—化学]
原文传递
题名
SDC纳米粒子浸渍GBCO复合阴极的性能研究
2
作者
胡小虎
雷钰
谭永鑫
张华
机构
南京工业大学
出处
《科技创新与应用》
2019年第2期45-47,51,共4页
基金
江苏省省级重点大学生创新创业训练项目"SDC纳米粒子浸渍GBCO复合阴极的性能"研究成果(编号:201810291007Z)
文摘
SOFC在军事、移动通讯、固定电源、交通运输、热电联供等诸多领域有着广阔的应用。传统的SOFC工作温度较高(约1000℃),降低工作温度有助于扩大材料选择范围、延长电池寿命和降低成本。然而,随着温度降低,阴极的活性降低、极化电阻增大,导致电池的效率急剧下降。因此,开发中温条件下高性能的阴极材料成为研究重点。本课题采用甘氨酸-硝酸盐法制备GdBaCo2O5+δ粉末。以相应的硝酸盐作原料,以柠檬酸、甘氨酸、乙酸作络合剂,制备Ce0.8Sm0.2O1.9的前驱体溶液。采用浸渍法从烧结温度、浸渍量等因素优化阴极结构,制备中温固体氧化物燃料电池的高性能阴极。我们已经得到了GBCO的最佳烧结温度为1000℃,得到最大的SDC的浸渍量为12%。
关键词
固体氧化物电池
阴极材料
离子
浸渍
法
Keywords
solid oxide battery
cathode material
ion impregnation method
分类号
TM911.4 [电气工程—电力电子与电力传动]
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职称材料
题名
YSZ修饰的花瓣状氧化镍粉体的制备及其电性能表征
3
作者
曹倩
罗凌虹
吴也凡
程亮
石纪军
黄祖志
孙良良
机构
景德镇陶瓷学院
出处
《硅酸盐学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014年第10期1309-1315,共7页
基金
国家自然科学基金项目(51162014)
江西省自然科学基金(20122BAB206010
+1 种基金
20122BAB206009)项目
江西省主要学科学术和技术带头人培养计划项目(20133BCB22009)
文摘
采用均匀沉淀法制备了花瓣状NiO粉体,对该花瓣状NiO进行YSZ(Y2O3稳定的ZrO2)修饰,以提高花瓣状NiO粉体的耐高温性,进而构建纳微结构的阳极。采用离子浸渍法制备了YSZ修饰的花瓣状NiO粉体(NiO-YSZ粉体),通过热重--差热分析、X射线衍射、扫描电子显微镜、能谱仪、透射电子显微镜等分析手段对该粉体的热性能、物相、微观形貌、晶粒大小等进行了表征。分别采用商业NiO(颗粒状)粉体和自制花瓣状NiO-YSZ粉体制备了电解质支撑型单电池的阳极,该单电池的组成为NiO+8YSZ‖8YSZ‖LSM+8YSZ,并测试了其电化学性能。结果表明:采用花瓣状NiO-YSZ粉体制备的阳极单电池在操作温度为在750、800和850℃下最大功率密度分别为0.094、0.151和0.376W/cm2,且相对应的电极极化阻抗分别为2.496、1.589和0.814Ω·cm2;而采用商业NiO制备的阳极的单电池在操作温度为在750、800和850℃下的最大功率密度分别为0.024、0.072和0.149W/cm2,且相对应的电极极化阻抗分别为4.265、2.306和1.688Ω·cm2。
关键词
固体氧化物燃料电池
阳极材料
离子
浸渍
法
花瓣状氧化镍
Keywords
solid oxide fuel cell
anode materials
ion impregnation method
flower-like nickel oxide
分类号
TM911.4 [电气工程—电力电子与电力传动]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
固体氧化物燃料电池的纳米阳极
刘张波
刘蓓蓓
夏长荣
《化学进展》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2013
3
原文传递
2
SDC纳米粒子浸渍GBCO复合阴极的性能研究
胡小虎
雷钰
谭永鑫
张华
《科技创新与应用》
2019
0
下载PDF
职称材料
3
YSZ修饰的花瓣状氧化镍粉体的制备及其电性能表征
曹倩
罗凌虹
吴也凡
程亮
石纪军
黄祖志
孙良良
《硅酸盐学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014
0
原文传递
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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