ПАРАМЕТРЫ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ТОПЛИВНОГО ЭЛЕМЕНТА С МЕМБРАНОЙ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ ИЗ НАНОРАЗМЕРНОГО ПРЕКУРСОРА


https://doi.org/10.17073/1683-4518-2014-2-35-39

Полный текст:




Аннотация

В высокотемпературном топливном элементе использована мембрана состава 92 мол. % ZrO2‒Y2O3, изготовленная из наноразмерного порошка-прекурсора, что позволило снизить рабочую температуру топливного элемента до 973 К при сохранении высокого уровня электрохимических характеристик: сопротивления мембраны, потенциала разомкнутой цепи, силы тока топливного элемента. 

Об авторах

Н. В. Борисова
Научно-технический центр «Стекло и керамика», Санкт-Петербург
Россия


В. Г. Конаков
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург; Научно-технический центр «Стекло и керамика», Санкт-Петербург
Россия


Н. Н. Новик
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург; Научно-технический центр «Стекло и керамика», Санкт-Петербург
Россия


Список литературы

1. Neef, H.-J. International overview of hydrogen and fuel cell research / H.-J. Neef // Energy. ― 2009. ― Vol. 34. ― P. 327‒333.

2. Gottesfeld, S. Fuel cell techno-personal milestones 1984‒2006 / S. Gottesfeld // J. of Power Sources. ― 2007. ― Vol. 171. ― P. 37‒45.

3. Kirubakaran, A. Review on fuel cell technologies and power electronic interface / A. Kirubakaran, J. K. Shailendra, R. K. Nema // Renewable and Sustainable Energy Reviews. ― 2009. ― Vol. 13. ― P. 2430‒2440.

4. George, R. Stats of tubular SOFC field unit demonstration / R. George // J. of Power Sources. ― 2000. ― Vol. 86, Issue 1/2. ― P. 134‒139.

5. Wei, Zhou. Progress in understanding and development of Ba0,5Sr0,5Co0,8Fe0,2O3−ı-based cathodes for intermediatetemperature solid-oxide fuel cells: A review / Zhou Wei, Ran Ran, Shao Zongping // J. Power Sources. ― 2009. ― Vol. 192. ― P. 231‒246.

6. Daejong, You. ParkHigh performance membrane electrode assemblies by optimization of coating process and catalyst layer structure in direct methanol fuel cells / You Daejong, Lee Yoonhoi, Cho Hyejung, Kim JoonHee [et al.] // Intern. J. Hydrogen Energy. ― 2011. ― Vol. 36, Issue 8, April. ― P. 5096‒5103.

7. Millington, B. Novel method for preparing proton exchange membrane fuel cell electrodes by the ultrasonicspray technique / B. Millington, V. Whipple, B. G. Pollet // J. Power Sources. ― 2011. ― Vol. 196, Issue 20, 15 October. ― P. 8500‒8508.

8. Иванов-Шиц, А. К. Ионика твердого тела : в 2 т. Т. 2. / А. К. Иванов-Шиц, И. В. Мурин. ― СПб. : С.Петербургский университет, 2010. ― 1000 с.

9. Masahiro, Yoshimura. Hydrothermal synthesis of crystallized nano-particles of rare earth-doped zirconia and hafnia / Yoshimura Masahiro, Sōmiya Shigeyuki // Materials Chemistry and Physics. ― 1999. ― Vol. 61. ― P. 1‒8.

10. Fuzhi, Shi. Fabrication of well-dispersive yttrium stabilized cubic zirconia nanoparticles via vapor phasehydrolysis / Shi Fuzhi, Yaogang Li, Zhi Hong [et al.] // Progress in Natural Sci.: Mat. Intern. ― 2012. ― Vol. 22. ― P. 15‒20.

11. Young-Hag, Koh. Freezing of dilute ceramic/camphene slurry for ultra-high porosity ceramics with completely interconnected pore networks / Koh Young-Hag, Song Ju-Ha, Lee Euh-Jung // J. Amer. Ceram. Soс. ― 2006. ― Vol. 89. ― P. 3089‒3093.

12. Ivanova, E. A. The synthesis of nano-sized powders in the ZrO2‒HfO2‒Y2O3 system / E. A. Ivanova, V. G. Konakov, E. N. Solovyeva / Rev. Adv. Mater. Sci. ― 2003. ― Vol. 4. ― P. 41‒47.

13. Картотека порошкограмм PDF (powderdiffractionfile).

14. Гинье, A. Рентгенография кристаллов / A. Гинье. ― М. : Физматгиз, 1961. ― 604 с.

15. Дамаскин, Б. Б. Электрохимия / Б. Б. Дамаскин, О. А. Петрий, А. Цирлина. ― М. : Химия, Колосс, 2006. ― 672 с.

16. Коровин, Н. В. Топливные элементы и электрохимические установки / Н. В. Коровин. ― М. : МЭИ, 2005. ― 280 с.

17. Barin, J. Thermochemical properties of inorganic substances / J. Barin, O. Knacke. ― Berlin, Heidelberg, N. Y., Düsseldorf : Springer-Verlag, 1973. ― 921 p.


Дополнительные файлы

Для цитирования: Борисова Н.В., Конаков В.Г., Новик Н.Н. ПАРАМЕТРЫ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ТОПЛИВНОГО ЭЛЕМЕНТА С МЕМБРАНОЙ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ ИЗ НАНОРАЗМЕРНОГО ПРЕКУРСОРА. Новые огнеупоры. 2014;(2):35-39. https://doi.org/10.17073/1683-4518-2014-2-35-39

For citation: Borisova N.V., Konakov V.G., Novik N.N. THE PARAMETERS OF THE HIGH-TEMPERATURE MEMBRANE FUEL CELL PRODUCED OUT OF NANO-SIZED PRECURSOR. NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES). 2014;(2):35-39. (In Russ.) https://doi.org/10.17073/1683-4518-2014-2-35-39

Просмотров: 138

Обратные ссылки

  • Обратные ссылки не определены.


ISSN 1683-4518 (Print)