科技计划:
成果形式:新产品、新材料
合作方式:技术转让、技术开发、技术咨询
参与活动:
2021年高校院所服务苏北五市产学研合作对接活动
首届江苏产学研合作对接大会
专利情况:
未申请专利
成果简介
成果概况
1). 系统研究烧结助剂对CeO2基电解质材料烧结活性、电化学性能、稳定性以及离子迁移数的影响,为低温制备CeO2基SOFC在电解质材料的选择方面铺平道路。
2). 利用激光刻蚀法解决传统SOFC电解质表面修饰可控性较差的缺点,实现电极/电解质界面结构的可控调节。结合合理的电极反应模型设计,揭示载流子在经过表面修饰的电极/电解质界面传输的动力学过程,并系统研究表面修饰对电极反应的影响,深入了解界面传输机理,为电极材料的选择及界面结构的调控打下基础。
3). 将可控的表面修饰法应用于单步共烧法制备的SOFC单电池中,给合研究中优化的电解质与电极材料,有效地提高单步共烧法制备的SOFC单电池的性能,突破制约其发展的电池功率较低这一瓶颈问题,为固体氧化物燃料电池提供了一种有效的制备手段。
创新要点
1).系统研究烧结助剂对CeO2基电解质材料烧结活性、电化学性能、稳定性以及离子迁移数的影响,为低温制备CeO2基SOFC在电解质材料的选择方面铺平道路。
2).将可控的表面修饰法应用于单步共烧法制备的SOFC单电池中,给合优化的电解质与电极材料,有效地提高单步共烧法制备的SOFC单电池的性能,突破制约其发展的电池功率较低这一瓶颈问题,为固体氧化物燃料电池提供了一种有效的制备手段。
主要技术指标
(1)CeO2基电解质材料的最佳烧结致密温度均≦1100度。
(2)电解质材料体系在工作状态下的电导率均≧0.01s/cm。
(3)电解质在1000小时内性能的衰减≦1%。
(4)单电池在700度的功率密度提高到1000 mWcm-2。
(5)单电池在1000小时内性能的衰减≦1%。
其他说明
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