传统SOFC的工作温度在1000℃左右,具有很高的能量转化效率和功率密度,然而,如此高温对于SOFC材料的选择、SOFC的制备、SOFC性能的稳定性以及电站的维护等多方面都带来了难以克服的困难,极大地阻碍了SOFC技术的发展和推广。因此,降低SOFC的工作温度是SOFC研究者们共同努力的方向。随着温度降低而来的最大科学挑战是阴极所产生的活化损耗,阴极材料已经成为限制中温SOFC性能及其技术发展和应用的瓶颈之一。本项目着重探究Pd-YSZ阴极中目前尚未明确的基本问题,即纳米Pd的氧化-还原规律和Pd/YSZ界面特征,并采用切实可行的研究手段揭示它们与阴极氧还原性能之间的内在联系,为改善Pd-YSZ阴极性能提供理论依据。本项目提出的研究摆脱了以往在微米尺度范围内研究SOFC阴极的传统,采用溶液注入技术形成纳米Pd-YSZ阴极,增加SOFC阴极的三相界面和电化学活性,简化SOFC的制备工艺。
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数据更新时间:2023-05-31
基于一维TiO2纳米管阵列薄膜的β伏特效应研究
氟化铵对CoMoS /ZrO_2催化4-甲基酚加氢脱氧性能的影响
丙二醛氧化修饰对白鲢肌原纤维蛋白结构性质的影响
基于Pickering 乳液的分子印迹技术
动物响应亚磁场的生化和分子机制
电化学还原-氧化工艺去除氯代有机污染物的Pd-Fe/石墨烯催化阴极制备及降解机制研究
高效Pd基催化剂的还原构筑及其低温催化氧化VOCs研究
新型纳米多孔Pd合金材料的制备及其氧还原性能研究
Pd-铈基复合氧化物界面构建及其催化甲醇低温深度氧化的研究