低温固体氧化物燃料电池(工作温度:400-600℃),作为一种高效、环境友好的发电技术,具有高性能和低成本的优点:减轻了各元件间的热失配程度;适应快速启动和频繁的热循环(可用作移动电源);易于密封;可直接使用碳氢燃料,无需燃料重整器,可避免积碳现象;可应用廉价的金属材料;确保运行可靠性。寻找具有良好催化活性的阴极材料是发展低温SOFC的关键之一。.本项目以研究新的阴极材料体系,阐明氧的阴极还原机理,优化阴极的微结构,提高其催化活性,建立阴极电催化剂设计理论模型为目标。关键研究内容为:1)阴极材料的组成设计,纳米粉体制备,薄膜制备;2)多孔复合阴极微结构的设计与制备;3)热膨胀系数的调整,阴极和单电池的电化学性能测试;4)稳定性评价;5)氧的阴极还原机理的研究,找出速率控制步骤,进而有针对性地改进阴极组成与微结构;6)建立阴极电催化剂设计理论模型,以期指导电极材料的设计。
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数据更新时间:2023-05-31
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