基于陶瓷納米纖維SOFC電極材料的制備及性能研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、固體氧化物燃料電池(Solid Oxide Fuel Cell,SOFC)的中低溫化解決了傳統(tǒng)SOFC因溫度過高帶來的材料選擇、制備等問題,成為近年來SOFC研究的熱點。在中低溫下,影響電池效率的主要因素是電極的極化損失。電極材料的選擇和微觀結構的優(yōu)化是減小電極極化、獲得高性能SOFC的途徑。
  本論文針對中低溫固體氧化物燃料電池極化阻抗問題,結合先進的靜電紡絲技術,提出具有新型微觀結構的陶瓷納米纖維SOFC電極材料,構建3D網

2、絡結構的三相界面,提高電池的效率。主要研究內容包括以下部分:
  (1)采用靜電紡絲技術結合溶膠凝膠法制備Ni/Ce0.8Sm0.2O1.9(SDC)復合納米纖維陽極材料,探討了金屬-陶瓷復合納米纖維的制備工藝,首次實現了金屬和陶瓷材料一體化纖維。制備了含60 wt% Ni和30 wt% Ni的Ni/SDC復合納米纖維,分別記作60Ni/SDC-F和30Ni/SDC-F。采用聚丙烯酰胺溶膠凝膠法制備了(La0.8Sr0.2Mn)0

3、.98O3(LSM)納米粉體,記作LSMP。采用檸檬酸溶膠凝膠法制備了SDC納米粉體,記作SDCP。組裝了兩種纖維陽極單電池,分別記作60Ni/SDC-F|SDC|50SDCP-LSMP和30Ni/SDC-F|SDC|50SDCP-LSMP,研究了纖維中Ni含量對SOFC電化學性能的影響。同時通過傳統(tǒng)球磨法制備了60Ni/SDC-P納米粉體陽極材料并組裝了粉體陽極單電池,記作60Ni/SDC-P|SDC|50SDCP-LSMP,比較了N

4、i/SDC復合納米纖維和納米粉體陽極組裝的單電池的電化學性能。
  60Ni/SDC-F纖維陽極單電池在700℃和750℃時的極化阻抗分別為1.508Ω·cm2和0.576Ω·cm2,最大功率密度分別為94 mW·cm-2和187 mW·cm-2。30Ni/SDC-F纖維陽極單電池在700℃和750℃時的極化阻抗分別為2.297Ω·cm2和1.600Ω·cm2,最大功率密度分別為60 mW·cm-2和88 mW·cm-2,結果表明

5、60Ni/SDC-F纖維陽極單電池性能優(yōu)于相同測試條件下的30Ni/SDC-F纖維陽極單電池。60Ni/SDC-P粉體陽極單電池在700℃和750℃時的極化阻抗分別為3.472Ω·cm2和1.363Ω·cm2,最大功率密度分別為65 mW·cm-2和122 mW·cm2,結果表明60Ni/SDC-F纖維陽極單電池性能優(yōu)于相同測試條件下的60Ni/SDC-P粉體陽極單電池。
  (2)采用靜電紡絲技術結合溶膠凝膠法制備鈣鈦礦結構LS

6、M納米纖維陰極材料,記作LSMF。設計了纖維陰極對稱電池和復合粉體陰極對稱電池,分別記作LSMF|SDC|LSMF和50LSMP-SDCP|SDC|50LSMP-SDCP,研究了LSM納米纖維對SOFC陰極性能的影響。
  LSM納米纖維構建的LSMF纖維陰極具有良好的電化學性能。在700℃和750℃時的極化阻抗分別為0.749Ω·cm2和0.275Ω·cm2,50LSMP-SDCP復合粉體陰極的極化阻抗分別為1.005Ω·cm2

7、和0.465Ω·cm2,表明LSMF纖維陰極的極化阻抗均小于相同測試條件下的50LSMP-SDCP復合粉體陰極的極化阻抗。
  (3)采用靜電紡絲技術結合溶膠凝膠法制備SDC納米纖維,記作SDCF。設計了復合纖維陰極對稱電池,記作50LSMP-SDCF|SDC|50LSMP-SDCF,研究了SDC納米纖維對SOFC陰極性能的影響。
  SDC納米纖維構建的50LSMP-SDCF復合纖維陰極在700℃和750℃時的極化阻抗分別

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