中温固体氧化物燃料电池纳米复合阴极的氧还原机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51102079
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0208.无机非金属能量转换与存储材料
  • 结题年份:
    2014
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2014-12-31

项目摘要

固体氧化物燃料电池(SOFC)是一种高效低污染的电化学能源转换装置。目前阴极的高极化损耗是限制中温SOFC性能及技术发展和应用的瓶颈之一。本项目拟采用溶液浸渍技术对传统的阴极材料进行改性,制备出兼有高氧催化还原活性、化学稳定性和热匹配性与一体的纳米结构复合阴极。在制备纳米复合阴极的基础上,利用暂态技术中的线性扫描法和电化学阻抗谱法分别测定电极的性能,重点研究阻抗谱在通过调节氧分压、温度、担载粒子的大小、电极材料的本征电阻率等因素下的响应变化,分析阴极氧还原过程对氧分压、温度等输入参数的响应,计算出速率控制步骤的动力学参数,辨识电极反应的具体过程。项目的实施有利于揭示氧还原反应的速率控制过程与电极结构间的内在联系,为优化复合阴极性能提供理论依据,促进复合阴极在SOFC中的应用。

结项摘要

固体氧化物燃料电池(SOFC)是一种高效低污染的电化学能源转换装置。目前阴极的高极化损耗是限制中温SOFC性能及技术发展和应用的瓶颈之一。本项目采用溶液浸渍技术对传统的阴极材料进行改性,制备出兼有高氧催化还原活性、化学稳定性和热匹配性与一体的纳米结构复合阴极。在制备纳米复合阴极的基础上,利用暂态技术中的线性扫描法和电化学阻抗谱法分别测定电极的性能,重点研究阻抗谱在通过调节氧分压、温度、担载粒子的大小等因素下的响应变化,分析阴极氧还原过程对氧分压、温度等输入参数的响应,计算出速率控制步骤的动力学参数,辨识电极反应的具体过程。. 本项目的主要研究结果为:. (1)浸渍溶液中使用表面活性剂可以改变浸渍电极的微观结构,进而影响电极的催化性能。LSCF+YSZ纳米复合阴极的稳定性较差,电极颗粒在高温和电流作用下发生了长大,电极的欧姆电阻和极化电阻均随测试时间增长而逐渐增大。. (2)纳米复合阴极阻抗谱复平面第四象限出现的感抗弧主要与两种因素相关:①LSCF的担载量;②测试温度。第四象限的感抗弧在偏压(或偏电流)或者低氧分压下会消失。我们认为该现象是由于电极表面吸附过多的氧原子或氧分子引起的,尤其是电极表面的氧分子的吸附-脱附过程深刻影响阻抗谱中的电感弧的出现。阻抗谱.中电感的出现是与电极结构密切相关的,当电极表面富集大量的氧气分子,而电极的孔隙较小,富集的氧气分子不能通过电化学反应快速转化为氧离子而传导给电解质,造成氧气分子在孔隙中主要以克努森扩散为主,该扩散过程会伴随产生电阻和电感。当温度升高时,分子与壁面碰撞的机会增大,使得该扩散产生的阻力增大,因此升高温度时会使电极阻抗谱的电感现象加剧。. (3)在阴极氧还原过程中,电极的速率控制过程与电极结构密切相关,当逐渐降低LSCF担载量时,电极的速率控制步骤逐渐发生转变,转变顺序为:氧分子的吸附→氧原子的吸附→电荷转移和氧离子扩散。对照发现,随着担载量降低,电极反应的控制步骤从电极的表面逐渐转移至电极与电解质的界面处,电极反应出现了纵深方向的扩展。同时发现电极的速率控制过程与电极表面氧分子的浓度密切相关,当将低氧分压或施加偏压能有效降低电极表面的氧分子的浓度,从而导致电极的速率控制过程也发生从电极的表面逐渐转移至电极与电解质的界面处的过程。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Comparative study of Pd and PdO as cathodes for oxygen reduction reaction in intermediate temperature solid oxide fuel cells
Pd和PdO作为中温固体氧化物燃料电池氧还原反应阴极的对比研究
  • DOI:
    10.1016/j.ijhydene.2014.02.051
  • 发表时间:
    2014-09
  • 期刊:
    International Journal of Hydrogen Energy
  • 影响因子:
    7.2
  • 作者:
    Wang, Fangzhong;Wang, Ao;Chen, Jing;Chi, Bo;Pu, Jian;Jian, Li
  • 通讯作者:
    Jian, Li
Performance stability of impregnated La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-delta-Y2O3 stabilized ZrO2 cathodes of intermediate temperature solid oxide fuel cells
中温固体氧化物燃料电池浸渍La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-δ-Y2O3稳定ZrO2阴极的性能稳定性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    International Journal of Hydrogen Energy
  • 影响因子:
    7.2
  • 作者:
    Fangzhong Wang;Bo Chi;Jian Pu;Li Jian
  • 通讯作者:
    Li Jian
Electrocatalytic performance enhancement of La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-delta-Y2O3 stabilized ZrO2 cathodes prepared by an impregnation technique
浸渍技术制备La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-δ-Y2O3稳定ZrO2阴极的电催化性能增强
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Journal of Power Sources
  • 影响因子:
    9.2
  • 作者:
    Chen, Jing;Liu, Yihui;Chi, Bo;Pu, Jian;Li, Jian
  • 通讯作者:
    Li, Jian
Thermochemical compatibility and polarization behaviors of La0.8Sr0.2Co0.8Ni0.2O3-delta as a cathode material for solid oxide fuel cell
La0.8Sr0.2Co0.8Ni0.2O3-delta作为固体氧化物燃料电池正极材料的热化学相容性和极化行为
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    International Journal of Hydrogen Energy
  • 影响因子:
    7.2
  • 作者:
    Liu, Yihui;Chen, Jing;Liang, Fengli;Pu, Jian;Chi, Bo;Jian, Li
  • 通讯作者:
    Jian, Li

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

土工格栅对受污道砟直剪特性影响的试验研究
  • DOI:
    10.3969/j.issn.0258-2724.20191142
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    西南交通大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    高睿;石知政;刘洋泽鹏;陈静;张荣隆
  • 通讯作者:
    张荣隆
祁连山北坡霸王枝-叶性状关系的个体大小差异
  • DOI:
    10.17521/cjpe.2015.0255
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    植物生态学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杜晶;赵成章;宋清华;史元春;王继伟;陈静
  • 通讯作者:
    陈静
Caspase家族与皮肤病
Caspase家族疾病
  • DOI:
    10.1007/3-540-29719-0_312
  • 发表时间:
    2004
  • 期刊:
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈静;黄进华
  • 通讯作者:
    黄进华
磁场强化全程自养脱氮工艺的启动
  • DOI:
    10.13205/j.hjgc.202008024
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    环境工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈云帆;钱萌萌;康紫薇;丁佳慧;陈静;贾文林
  • 通讯作者:
    贾文林
大型高铁站候车厅声环境主观评价与设计策略
  • DOI:
    10.12069/j.na.201905076
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    新建筑
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈静;马蕙
  • 通讯作者:
    马蕙

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

陈静的其他基金

钙钛矿氧化物在氧化气氛的脱溶调控及催化性能研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    54 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
关闭
close
客服二维码