事實快照
- 論文:采用微波水浴加熱法在 SrFe0.9Nb0.1O3-δ陰極上原位合成 Sr3Fe1.8Nb0.2O7-δ涂層,提高了氧還原反應(yīng)活性
- 設(shè)備:XH-8000 / XH-8000Plus
- 期刊與分區(qū):Journal of the European Ceramic Society,中科院 1 區(qū)
- 關(guān)鍵結(jié)果:最佳樣品最高電子電導(dǎo)率 123 S cm-1;對稱電池極化電阻 0.31 Ω cm2
- 用途:可作為 質(zhì)子陶瓷燃料電池、復(fù)合陰極 的論文證據(jù)頁。
研究摘要
作者圍繞低溫 PCFC 陰極普遍存在的 ORR 緩慢問題,提出了一條“微波水浴輔助原位包覆”路線。具體做法是先制備 SFN113 前驅(qū)體,再把它與 Sr(NO3)2、尿素、Triton X-100 和水一起置于祥鵠 XH-8000Plus 中,在密閉、同步攪拌條件下進(jìn)行微波水浴處理,使 SrCO3 均勻包覆在前驅(qū)體表面,后續(xù)燒結(jié)后原位轉(zhuǎn)化為 SFN327 包覆層。該雙相結(jié)構(gòu)一方面提升了氧表面交換系數(shù) k,另一方面引入額外的質(zhì)子傳導(dǎo)通道,從而顯著改善復(fù)合陰極的電催化還原活性和單電池輸出性能。
研究背景與解決的問題
作者圍繞低溫 PCFC 陰極普遍存在的 ORR 緩慢問題,提出了一條“微波水浴輔助原位包覆”路線。
關(guān)鍵結(jié)果
最佳樣品最高電子電導(dǎo)率
123 S cm-1
對稱電池極化電阻
0.31 Ω cm2
| 指標(biāo) | 結(jié)果 |
|---|---|
| 最佳樣品最高電子電導(dǎo)率 | 123 S cm-1 |
| 對稱電池極化電阻 | 0.31 Ω cm2 |
機(jī)制/方法亮點
- 這篇論文的機(jī)理邏輯比較清晰,可以概括為三層: 第一層,是 SFN327 自身提供了新的氧吸附、解離和并入路徑。相比單相 SFN113,表面新增的第二相把氧分子的反應(yīng)入口擴(kuò)展了。 第二層,是 SFN113/SFN327 異質(zhì)界面產(chǎn)生了更強(qiáng)的促進(jìn)作用。作者認(rèn)為,異質(zhì)結(jié)構(gòu)界面附近的晶格應(yīng)力、陽離子價態(tài)變化、氧空位環(huán)境以及局部傳輸路徑優(yōu)化,共同降低了氧表面交換過程的阻力。 第三層,是 SFN327 額外帶來的質(zhì)子傳導(dǎo)能力,把原本更局限于電解質(zhì)-陰極邊界附近的反應(yīng)區(qū),向整個陰極區(qū)域擴(kuò)展。這樣不僅表面交換更快,電極有效反應(yīng)體積也更大。
應(yīng)用價值
- 論文明確把祥鵠 XH-8000Plus 用于微波水浴原位包覆,設(shè)備型號、廠家和關(guān)鍵工藝參數(shù)完整清晰。
- 設(shè)備承擔(dān)的是“均勻自組裝第二相”的關(guān)鍵角色,不是泛泛而談的微波輔助,而是直接決定異質(zhì)結(jié)構(gòu)構(gòu)筑質(zhì)量。
- 通過原位形成 SFN327 包覆層,把 MIEC 和 TPC 兩類傳輸優(yōu)勢整合進(jìn)同一復(fù)合陰極。
- 最佳樣品最高電子電導(dǎo)率達(dá)到 123 S cm-1,k 值在低溫區(qū)相對裸樣最高提升約 7 倍。
- 單電池在 700 ℃ 下達(dá)到 697 mW cm-2,對稱電池極化電阻低至 0.31 Ω cm2,應(yīng)用說服力很強(qiáng)。
相關(guān)儀器推薦
常見問題
這篇論文使用了哪種設(shè)備?
本研究使用 XH-8000 / XH-8000Plus。
研究的核心發(fā)現(xiàn)是什么?
該研究發(fā)表于 Journal of the European Ceramic Society(2022),使用 XH-8000 / XH-8000Plus 開展 質(zhì)子陶瓷燃料電池、復(fù)合陰極 研究,關(guān)鍵結(jié)果包括最佳樣品最高電子電導(dǎo)率 123 S cm-1;對稱電池極化電阻 0.31 Ω cm2。
該研究發(fā)表在哪個期刊?
發(fā)表于 Journal of the European Ceramic Society,中科院 1 區(qū)。
引用信息
Improved oxygen reduction reaction activity by in-situ synthesizing Sr3Fe1.8Nb0.2O7-δ coating on SrFe0.9Nb0.1O3-δ cathode via the microwave water bath heating method
Journal of the European Ceramic Society, 2022
DOI: 10.1016/j.jeurceramsoc.2022.07.004
Improved oxygen reduction reaction activity by in-situ synthesizing Sr3Fe1.8Nb0.2O7-δ coating on SrFe0.9Nb0.1O3-δ cathode via the microwave water bath heating method
Journal of the European Ceramic Society, 2022
DOI: 10.1016/j.jeurceramsoc.2022.07.004
