中低温固体氧化物燃料电池阴极界面改性研究进展_第1页
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文档简介

阴极界面改性研究进展固体氧化物燃料电池(SolidOxideFuelCell,SOFC)是一种高效、的能源转换装置,具有高效、低污染、宽燃料适应性等特点,在能学能直接转化成电能。其中,阴极活性层的性能是影响燃料电池存的阴极界面改性方法。其目的是增强阴极电极对氧的还原反应OFC方法应,学性质、化学成分和晶体结改善阴极界面的催化和传输性能。该方法其中,首先需要选择的材料作为覆盖层,然后在阴极表面进行均匀地涂覆,最后原LaNiO表面覆盖法制备阴极活性层常用的方法之一。它利用共沉淀反应形性层,然后将其烧结在固体氧化物电解质上。共沉淀法的优点在于、方便、易于控制;缺点则是较难控制其粒子大小、形貌以及工艺化物的复合材料法效。复合材料中的氧化物可以作为活性层的氧化还原反应活性进氧还原反应的发生。同时,复合材料的细颗粒度和良好分散性可以增加活性位点的面积和活性位点数目,显著提高阴极的催化性能。FC较饰方法各有其优点和限制。均一分散法可使载体度、韧性以及内部应力均匀分布,增强阴极活性层的稳定性和催化。表面覆盖法可以促进阴极界面活性位点的形成,形成与固体电解SOFC极层的方法简单、方便、易于控制费用。同时,运用含氧化物的复合制备阴极活性层,可以增加氧还原反应活性位点的数目和面积,显,这些方法也存在缺点。例如,均一分散法在某些情况下可能匀分布或层状结构的形成,降低阴极活性层的性能。表面覆盖往往不能控制活性层结构,使得反应活性位点数量、活性区域到限制。利用含氧化物的复合材料法虽然能大大提高活性位点但材料间相互作用比较弱,材料之间易产生剥离现象,进而影向界面修饰方法,以提高阴极活性。同时,在优化阴极活性层性能的基上,还应该特别关注如何防止在长时间工作过程中的性能退化和稳定一些未解决的问题亟待解决。例如,活性层中的含钙组作为控制点,调节阴极反应

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