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相似文献
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1.
玻璃类平板式SOFC封接材料的研究进展   总被引:2,自引:2,他引:0  
固体氧化物燃料电池(Solid OxideFuel Cell,SOFC)在国家环境、能源、国防战略上将扮演重要的角色,它适应了能源供应的安全性、多元化及长远性的需求,是一种最有前途的高效、洁净发电技术,已成为世界各国研发与竞争的高新技术之一。SOFC是一种高温发电技术,目前主要发展了管式结  相似文献   

2.
SOFC为第 3代燃料电池 ,它通常采用氧化钇稳定的氧化锆 (YSZ)为固体电解质 ,锶掺杂的锰酸镰 (LSM )为阴极 ,Ni—YSZ陶瓷合金为阳极 ,它除了可以以H2 为燃料外 ,还可以用天然气、CO等为燃料 ,故开发大规模的SOFC发电装置来代替火电厂很有意义。附图为SOFC的管状结构 ,采用氧化钇稳定的氧化锆为固体电解质 ,LSM为为阴极 ,Ni-YSZ陶瓷合金为阳极。燃料电池片的制作步骤是 :首先将YSZ粉末压制烧结成厚 1mm、直径 2 0mm的固体电解质片 ,将La0 .15Sr 0 .85MnO3和粘合剂混合均匀后涂在YSZ电解质…  相似文献   

3.
王治峰  赵海雷  田志宏  沈薇 《电池》2007,37(5):401-403
低温下的致密化一直是影响LaCrO3连接材料使用的主要问题.采用非化学计量比的组分,掺杂,添加烧结助剂及采用新型烧结手段可以降低LaCrO3的致密化温度.掺杂元素、气氛和温度等都会对LaCrO3的电导率、热膨胀系数产生较大的影响,从而影响LaCrO3的使用性能.对LaCrO3连接材料的研究进展进行了综述.  相似文献   

4.
近年来随着压力容器及其周围有关技术的进步,对密封材料也提出了越来越高的要求。作为一个典型的实例,本文将介绍一种用于高温高压(超超临界)条件下的可挠性石墨密封材料。  相似文献   

5.
SOFC复合阴极的研究进展   总被引:2,自引:2,他引:0  
刘扬  高文元  孙俊才 《电池》2006,36(3):234-236
复合阴极可以提高固体氧化物燃料电池(SOFC)在高温下的性能和效率,降低过电位、极化电阻和界面电阻。对LSM、LSCF和贵金属复合阴极的机理、电化学性能进行了研究。此类复合阴极的综合性能均得到改善,但对微观结构仍需进一步研究。  相似文献   

6.
针对直接甲烷为固体氧化物燃料电池燃料时,阳极催化剂的抗积碳性,总结了近年来阳极催化剂的研究进展,对Ni、Ce、Cu基催化剂改性的双金属固熔体阳极,混合了离子和电子导电的钙钛矿型氧化物阳极以及其它复合氧化物催化剂性能进行评述,分析得出了今后直接甲烷燃料SOFC阳极的发展方向.  相似文献   

7.
董爽爽  沈秋婉  李世安  杨国刚 《电池》2021,51(5):521-525
介绍功能梯度电极的3种类型,即孔隙率分级、粒度分级和成分分级.着重分析功能梯度电极在提高固体氧化物燃料电池(SOFC)性能方面存在的潜力,并阐述功能梯度电极在SOFC中的应用.讨论3种分级类型在SOFC中的作用.功能梯度电极实验加工成本昂贵,且只能得到局部传输特性,可依据现有的模型建立SOFC计算流体动力学模型,分析功能梯度电极的影响,从而优化设计.最后,对功能梯度电极进行展望.  相似文献   

8.
针对固体氧化物燃料电池(SOFC)电解质薄膜制备技术与电池性能研究进展进行了综述。SOFC是高效率的电源装置,但其效率严重依赖于电解质层的薄膜化。对比分析了目前电解质薄膜制备中使用的干压法、流延法、丝网印刷、浸涂法、溶胶凝胶法、电泳沉积、物理气相沉积、化学气相沉积、等离子喷涂等技术的优劣之处,并探讨了不同制备技术对电池综合性能的影响。  相似文献   

9.
固体氧化物燃料电池密封材料的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
综述了固体氧化物燃料电池密封技术的发展现状,分别对玻璃和玻璃-陶瓷材料、钎焊金属材料、韧性金属材料以及云母基材料的研究情况给予阐述,指出各自的优缺点及发展趋势。  相似文献   

10.
钙钛矿型SOFC阴极材料的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
阴极是固体氧化物燃料电池(SOFC)的重要部件之一,阴极的性能对SOFC的性能(尤其是低温SOFC的性能)起着决定性的作用,阴极的界面电阻是整个电池电阻的70%~85%.ABO2型钙钛矿稀土复合氧化物是目前最普遍应用的固体氧化物燃料电池的阴极材料,钙钛矿材料的结构特点决定了该材料具有电子-离子混合导电性.对固体氧化物燃料电池阴极材料的催化机理、制备方法、复合梯度阴极进行了详细的描述,并提出了通过改善微结构来提高低温阴极材料的性能是今后发展的主要方向.  相似文献   

11.
李雪  赵海雷  张俊霞  张翠娟 《电池》2007,37(4):303-305
钙钛矿型高温质子导体BaCeO3、SrCeO3和MZrO3在纯H2气氛中为纯质子导体,但在SOFC工作条件下,有些表现为质子、氧离子,甚至电子的混合导体,有些质子导体在CO2气氛中的化学稳定性较差.通过掺杂和化学计量比的控制,这些问题可以得到改善.介绍了钙钛矿型质子导体SOFC的工作原理、质子传输机理及SOFC用电解质的性能.  相似文献   

12.
采用碳氢燃料的SOFC阳极的研究进展   总被引:2,自引:1,他引:1  
Cu、CeO2/YSZ复合材料是前景很好的SOFC阳极材料。综述了采用碳氢燃料的SOFC阳极材料体系及存在的问题、阳极的极化、催化活性等方面的研究。  相似文献   

13.
日本胜利公司(JVC)最近生产两种具有新型薄膜结构的商用平板式扬声器:FS-10P型和FS-20P型,价格分别为8,200日元和22,000日元。两种扁平扬声器的厚度均为29毫米,具有良好音响特性,用于收听音乐,建造扩音系统和PA系统等各种用途。这种新型扬声器具有8个定向特性,  相似文献   

14.
SOFC封接材料及技术的研究进展   总被引:3,自引:2,他引:1  
谢德明  童少平  吴芳芳 《电池》2006,36(4):319-321
综述了SOFC封接材料的最近研究进展和SOFC封接技术:玻璃、玻璃-陶瓷封接和压力密封、活性金属硬焊等的特点,以及今后的发展方向。最后探讨了提高玻璃-陶瓷材料封接性能的可能途径。  相似文献   

15.
固体氧化物燃料电池(SOFC)是现阶段非常具有应用前景的绿色发电系统。连接体是电池堆的重要组件之一,其性能优劣直接影响电池堆的性能和使用寿命。铁素体不锈钢是应用非常广泛的连接体材料,然而其高温抗氧化能力不足以及Cr元素的挥发严重制约燃料电池的长期稳定。本文介绍了作为连接体表面涂层的层状钙钛矿纳米氧化物的晶体结构、制备方法、合成工艺和保护机理,以及存在的问题和解决方案。  相似文献   

16.
中低温SOFC钙钛矿型阴极材料的研究进展   总被引:2,自引:2,他引:0  
吴艳  王要武  彭冉冉  张萍  杨立寨  毛宗强 《电池》2005,35(5):393-394
阐述了钙钛矿材料的结构和渗氧特征,总结了目前中低温(400~750℃)固体氧化物燃料电池(SOFC)阴极材料钙钛矿系列ABO3型、K2NiF4型、YBa2Cu3O7-δ(YBCO)型和BiVOx型氧化物的研究现状.  相似文献   

17.
回顾了Sm和Gd掺杂的CeO2阻挡层(SDC和GDC)在Sc稳定的ZrO2(SSZ)基固体氧化物燃料电池(SOFC)中的发展历史以及目前发展状况,分析了粉体的制备方法、阻挡层的沉积工艺、陶瓷烧结工艺对CeO2阻挡层性能的影响。从材料的化学相容性和热膨胀匹配等方面阐述了制备CeO2阻挡层的目的,对CeO2阻挡层大大提高电极性能进行了详尽的机理分析。指明了CeO2阻挡层的重要作用和发展前景。  相似文献   

18.
通过电机用氢化丁腈橡胶O形密封圈、丁腈橡胶O形密封圈,环氧树脂包覆电极在氟利昂F113环境下的高温加速老化试验,对材料的使用寿命进行预测。结果表明,氢化丁腈橡胶O形密封圈在工况下使用寿命为37.5年,能满足装置密封使用10年的要求。  相似文献   

19.
中温SOFC用LaGaO3基固体电解质的制备   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用固相反应法成功制备了镓酸镧基固体电解质粉体(La0.9Sr0.1Ga0.8Mg0.2O3-δ),X射线衍射分析表明,经1 500 ℃煅烧24 h合成粉体为单相结构,并讨论了煅烧时间、煅烧温度对粉体物相的影响。测试结果表明,粉体的平均粒径为1 μm;粉体经过1 500 ℃下烧结15 h,得到相对密度为99%的陶瓷,采用交流阻抗测试电导率,800 ℃时离子电导率为0.12 S/cm,且高温下(≥650 ℃)活化能为0.8 eV,低温下(≤650 ℃)为1.09 eV。  相似文献   

20.
低温SOFC用阴极材料LaNi0.6Fe0.4O3   总被引:4,自引:3,他引:1  
李嵩  孙雪丽  季世军  孙俊才 《电池》2007,37(1):44-45
用固体氧化物燃料电池技术,考察了钙钛矿型氧化物LaNi0.6Fe0.4O3(LNF-64)作为阴极材料在低温(400℃、500℃)下的电化学性能,以复合材料[Ce0.8Sm0.2O2-δ(SDC)和碳酸盐(Na2CO3和Li2CO3)]为电解质,分别以NiO和LNF-64为阳极和阴极.结果表明,通过碳酸盐共沉淀法得到的LNF-64前驱体粉末,在900℃下煅烧4 h,形成了单一的菱形结构,粉末粒径约为300~500 nm.单体电池在500 ℃下的最大功率密度和短路电流密度分别为213 mW/cm2和720 mA/cm2.  相似文献   

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