…使用碳氢化合物燃料的低温 SOFC (LT-SOFC) 会因温度下降和积碳(焦化)而导致极化损失。发生这种情况是因为:1) 由于强 C-H 键,碳氢化合物氧化动力学在较低温度下极其缓慢;2) 碳沉积通过覆盖催化位点使电极失活。 …改善 LT-SOFC 碳氢化合物氧化和减少焦化的关键策略之一是提高电解质的氧离子电导率。…有两种常规策略可以提高 LT-SOFC 中电解质的氧离子电导率,即降低电解质厚度和开发快速离子导体。超薄电解质膜需要先进的技术,不可避免地增加了制造成本和复杂性。尽管氧化铋由于其丰富的氧空位而表现出优异的氧离子电导率,但它们在 SOFC 运行条件下的稳定性差会阻碍其应用。因此,需要其他策略来开发高效的离子导体。
为了验证这一假设,我们通过集成 LiNi0.8Co0.15Al0.05O2 (NCAL) 阴极、多孔Ce0.8Sm0.2O1.9 (SDC) 电解质和Ni-BaZr0.1Ce0.7Y0.1Yb0.1O3–δ (BZCYYb) 阳极 制造了一种装置,在这项工作中使用一步干压程序,无需高温烧结。电极和电解质在系统中保持多孔和纳米晶体结构。然后,多孔 NCAL 和 SDC 层中的熔融碳酸盐在电池运行条件下原位生成,从而形成碳酸盐超结构燃料电池 (CSSFC)。 此外,CSSFC 在 550°C 时表现出0.17 S⋅cm−1的超高离子电导率,导致前所未有的高开路电压 (OCV) 和非常高的峰值功率密度 (PPD) 以及出色的抗结焦性550°C 的甲烷燃料。
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