管式质子导体固体氧化物燃料电池的制备及研究

来源 :兰州大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:piscisboy
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
固体氧化物燃料电池(Solid Oxide Fuel Cell, SOFC)是一种不需要经过热循环过程将化学能直接转化成电能的高效、环保的能量转换系统,具有高能量转换效率、全固态结构、无污染和多种燃料气体广泛适应性等优点。SOFC的构型和电极微结构可以极大地影响SOFC系统的性能和可靠性;固体电解质及电极的性能也对SOFC将化石能源的能量直接转化为电能的效率有很大影响。本论文在第一章介绍了SOFC的基本原理,目前国内外的研发现状和发展趋势,着重综述了管式SOFC制备技术和质子导体材料问题。从SOFC产业化角度,探索研制了在中低温下适宜YSZ基的管式SOFC(第三章);发展了适于规模化生产的低成本制备技术——浆料浸渍法,成功实现了YSZ及质子导体电解质薄膜化制备(第三章,第五章),有效的改善了质子导体材料的性质(第四章);特别是采用浸渍成型-共烧结方法制备了基于BZCYYb电解质的质子导体SOFC,在中温下取得了目前国际文献报道的最高功率输出性能(第五章)。论文所取得的主要成果和创新点可归纳如下:1.采用相转换(Phase inversion)方法制备了阳极支撑的Ni-YSZ|YSZ|LSM-SDC管式SOFC,较好的控制了电池的微观结构;对浸渍工艺与阳极厚度的线性关系,造孔剂含量与阳极孔隙率及电导率的关系进行了系统研究;对全电池的电化学性能在实际燃料电池的工作条件下进行了评估。以3 vo1%湿度的氢气为燃料,空气为氧化剂,在800,750,700,650,600,550和500℃下,最大输出功率密度为0.752,0.646,0.522,0.395,0.277,0.180和0.105 W cm-2;欧姆电阻为0.22,0.24,0.27,0.33,0.40,0.84和1.76Ωcm2,界面极化电阻为0.37,0.51,0.70,0.92,1.14,1.86和3.34Ωcm2(均在电池在开路下测得)。高的输出功率和低的欧姆电阻及界面极化电阻表明相转换方法非常适于YSZ基管式SOFC的制备,这种设备简单的工艺在进一步降低SOFC的造价方面也具有实际应用的潜力。2.采用固相反应(Solid State Reaction)方法制备了BaZr0.1Ce0.7Y0.1Yb0.1O3-δ(BZCYYb)质子导体材料,并对氧化铈(CeO2)和氧化锆(ZrO2)颗粒尺度、烧结次数、烧结温度等对BZCYYb材料的性质进行了系统研究。X射线衍射(XRD)表明微米尺度氧化铈和纳米尺度氧化锆制备的BZCYYb质子导体材料具有典型的钙钛矿结构,拉曼(Raman)光谱表明BZCYYb质子导体材料为正交晶体结构;BZCYYb质子导体材料经机械压片,在1500℃烧结处理5小时之后具有致密的微结构,扫描电子显微镜(SEM)表明只有封闭的针孔存在;阿基米德方法(Archimedes method)表明致密度为96.6%,收缩率为24.0%;四探针法测试表明BZCYYb质子导体材料具有很高的质子电导率,并且,质子电导率与测试温度具有很好的线性关系。X射线衍射及拉曼光谱表明BZCYYb质子导体材料在1100℃烧结2次后,可以使固相反应更加完全,BZCYYb材料的质子电导率相比在1100℃烧结1次的材料的质子电导率提高了~15%。BZCYYb质子导体材料的制备温度以1100℃最佳,在1000℃制备过程中BaCO3未反应完全,在1200℃制备后有过烧结现象,在1100℃制备的BZCYYb材料质子电导率比制备温度为1000和1200℃的提高~30%和~35%。3.采用浸渍成型(Dip Coating)方法制备了Ni-BZCYYb|BZCYYb管式SOFC,分别采用纯氧离子导体材料、氧离子和质子导体混合材料为阴极测试了电池性能,电池在中温区域的输出功率密度都为国际文献报道最高值,欧姆电阻及界面极化电阻都为国际文献报道最小值,在中低温高功率管式SOFC领域具有很好的实际应用前景。开路电压接近理论值能斯特方程计算值,表明BZCYYb电解质非常致密,没有任何裂纹、缺陷和开孔;非常低的欧姆电阻,表明BZCYYb电解质薄膜厚度在满足致密度的同时,有效地提高了质子和氧离子传导;很低的界面极化电阻,表明BZCYYb电解质薄膜和多孔电极之间的结合非常好,没有明显的分层、裂纹和缺陷,从而有效地增加了三相界面(Three Phase Boundaries, TPBs)区域;非常高的输出功率密度,表明电池在中温高功率领域具有很好的实际应用前景;纯氧离子导体阴极和氧离子和质子导体混合阴极的电池,阻抗谱及输出功率密度相似,表明阴极材料组成不是氧离子和质子在电池中传输的的主要限制条件。
其他文献
ue*M#’#dkB4##8#”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:(100084川C京市海淀区清华园申请人:清华大学发明人:隋森芳文摘:本发明属于生物技
目的:通过观察黄芪促进橄榄小脑变性大鼠胰岛素样生长因子-1(IGF-1)的表达,探讨了黄芪对橄榄小脑变性大鼠的神经保护作用。方法:采用神经毒性物质3-acetylpyridine建立橄榄小脑变
企业理性是一个综合的内在系统,企业的发展不能只关注当期的发展利益,更要注重其持续发展的能力。在现代化企业制度下,企业高管的经营决策和内部控制建设对企业理性影响重大,
摘要:本学位论文进行了PVA纤维与钢纤维对高性能纤维增强水泥基复合材料(High Performance Fiber Reinforced Cementitious Composites,HPFRCC)立方体抗压强度与断裂能影响的
采用溶剂热法制备介孔二氧化钛颗粒,探究了溶剂热反应时间对制备介孔结构的影响;采用APTES对二氧化钛进行表面电荷改性,探究了不同条件对表面电荷改性的影响;采用静电吸附法
毛泽东在领导中国革命和建设的过程中,历来十分重视反腐败斗争,并且逐步形成了独具特色的反腐败思想:加强思想教育,增强全党拒腐防变的自觉性;健全民主制度,铲除滋生腐败的土
条带和流向涡作为壁湍流中的两类基本相干结构,对于理解壁湍流的生成演化具有重要意义。本文首先回顾了充分发展不可压壁湍流中,这两类基本相干结构从近壁区到远壁区、从低雷
锂离子蓄电池组是继镉镍电池组、 氢镍电池组之后的第三代空间储能电源, 介绍了锂离子蓄电池组应用于 GEO轨道的LAOSAT-1卫星的设计、 性能测试与考核、 在轨管理策略、 在轨
因输电能力制约使发、用电间不能经济的协调,对电力工业乃至社会的发展都是不利的,也是不和谐的。因此,在现有电网运行条件下,如何充分挖掘输电元件潜在能力,缓解输电能力不
【正】48.已知椭圆C<sub>1</sub>:x<sup>2</sup>/4+y<sup>2</sup>/3=1,抛物线C<sub>2</sub>:(y-m)<sup>2</sup>=2px(p】 0),且C<sub>1</sub>、C<sub>2</sub>的公共弦AB过椭圆C<su