电解质自支撑的直接碳固体氧化物燃料电池的研制
本文关键词:电解质自支撑的直接碳固体氧化物燃料电池的研制
更多相关文章: 直接碳固体氧化物燃料电池 Ag-GDC 电解质自支撑 电堆
【摘要】:直接碳固体氧化物燃料电池(DC-SOFC)是一种直接以固体碳为燃料的、全固态结构的电化学发电装置。该装置在清洁利用煤炭方面具有显著的优势,因此其研究和应用受到了各国研究者的关注和重视。目前,DC-SOFC的研究已取得很多的进展,但在小型应用方面还有一些问题需要解决,如:合适电极材料的选择以及便携式电堆的研制等。加之片式YSZ电解质支撑体因制备工艺简单、强度高、且成本低廉等,多被用于SOFC的研究。为此,本论文以片式YSZ电解质支撑体为基础,围绕DC-SOFC电极材料的选择以及便携式DC-SOFC电堆的研制等内容进行了一系列的研究。电极材料直接决定电池性能的优劣,因而选择一种合适的电极材料对制备高性能的电池而言是很有必要的。针对采用Ni-YSZ为阳极时,DC-SOFC会出现积碳现象;采用LSM-YSZ为阴极时,DC-SOFC性能不高等问题,选用了Ag-GDC作为电池的阳极与阴极材料,组装成YSZ支撑的、结构为Ag-GDC/YSZ/Ag-GDC(Ag-GDC为阴极)的SOFC后,先后采用加湿H2、负载Fe的活性炭为燃料对其进行电化学性能测试,并将该电池的性能与结构为Ag-GDC/YSZ/LSM-YSZ(LSM-YSZ为阴极)的SOFC进行对比。结果表明,结构为Ag-GDC/YSZ/Ag-GDC的SOFC在进行直接碳测试时表现出较好的输出性能,825?C时电池的最大功率密度为265 mW cm-2,约是结构为Ag-GDC/YSZ/LSM-YSZ的SOFC最大功率密度的1.4倍。除此之外,Ag-GDC作为DC-SOFC的阳极材料时不用还原,又不存在积碳问题,而且制备简单,因此Ag-GDC是一种合适的DC-SOFC电极材料。为了推动DC-SOFC在小型应用方面的进程,采用流延法制备了一种长度约5.5 cm、宽度约2.8 cm、厚度约0.5 mm、开孔直径为1 mm的YSZ电解质支撑体,并以此为基片制备电解质自支撑的DC-SOFC电堆。根据开孔的位置在基片两侧有序地涂刷Ag-GDC,每个电极的区域均为20 mm?5 mm;接着使用银导电胶作为连接材料,通过堵塞小孔将基片两侧的阴极与阳极串联起来;然后采用负载Fe的活性炭作为燃料、氧化铝陶瓷舟作为燃料载体进行组装、密封,即制得了有效面积为4 cm2的电解质自支撑的DC-SOFC电堆;最后采用四电极法对其进行不同温度下的电化学性能测试。结果表明,随着温度的升高,该电堆的开路电压和最大功率密度均是逐渐升高的,820?C时开路电压为3.8 V、最大功率密度为170 mW cm-2、最大输出为680 mW;该电堆的总电阻和欧姆电阻均是逐渐降低的,820?C时总电阻为24Ωcm2、欧姆电阻为15Ωcm2,这种变化趋势与单个DC-SOFC的变化趋势是一致的。820?C时,选取0.15 A的放电电流对DC-SOFC电堆进行稳定性测试,发现该电堆在2.8 V左右的电压下可稳定运行15 h,且测试完成后观察到该装置比较完整、无明显裂缝,这说明了电解质自支撑的DC-SOFC电堆在小型应用方面具有一定的可行性。最后采用流延法制备了两个直径约3.2 cm、厚度约0.5 mm的圆片状YSZ电解质支撑体,采用涂刷法在支撑体两侧制备了直径约1.3 cm的圆形Ag-GDC电极,即制备了两个同样规格且结构为Ag-GDC/YSZ/Ag-GDC的SOFCs。采用负载铁的活性炭作为燃料,石英管作为燃料载体,组装了两节串联的DC-SOFC电堆,通过进行电化学性能测试,发现其开路电压和最大输出均随温度的升高而升高,800?C时该电堆的开路电压为2.1 V、最大输出为1.1 W。由此说明该装置的气密性良好,且工作原理与单个DC-SOFC的是相同的,所以该装置也具有一定的可行性。
【学位授予单位】:华南理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TM911.4
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 赵华;党政;席光;;SOFC/MGT混合系统耦合特性研究[J];工程热物理学报;2011年10期
2 孔叶娟;武俊伟;;管式SOFC制备技术进展[J];电源技术;2013年07期
3 魏秋明;朱时珍;夏定国;刘庆国;;High Temperature Solid Oxide Fuel Cells(SOFC)[J];Journal of Rare Earths;1993年03期
4 张义煌,董永来,江义,卢自桂,闫景旺;薄膜型中温固体氧化物燃料电池 (SOFC)研制及性能考察[J];电化学;2000年01期
5 王春云;分散电源的SOFC发电及废热供暖装置的开发[J];化肥设计;2001年05期
6 徐泽亚;杨晨;;管式SOFC数学模型及系统性能分析[J];计算机仿真;2006年06期
7 赵苏阳;胡树兵;郑扣松;肖建中;;固体氧化物燃料电池(SOFC)制备方法的研究进展[J];材料导报;2006年07期
8 ;Electrochemical and microstructural characterization of cyclic redox behaviour of SOFC anodes[J];Rare Metals;2006年S1期
9 张乃庆;孙克宁;周德瑞;贾德昌;;Study on Properties of LSGM Electrolyte Made by Tape Casting Method and Applications in SOFC[J];Journal of Rare Earths;2006年S1期
10 李琛;姜乐华;佐晓波;;平板状SOFC结构热应力特性分析[J];化学工程与装备;2008年08期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 ;Multi-level simulation platform of SOFC-GT hybrid generation system[A];2008 International Hydrogen Forum Programme and Abstract[C];2008年
2 Takuya Hashimoto;Norifumi Ohba;Eri Oikawa;Tomoya Shibasaki;;High Temperature property of SOFC Materials-analysis of crystal structure under operating conditions-[A];第十二届中国固态离子学学术会议论文集[C];2004年
3 李松丽;温廷琏;王绍荣;曹家弟;吕之奕;;浸渍成型管状SOFC性能初步研究[A];第十二届中国固态离子学学术会议论文集[C];2004年
4 朱庆山;;SOFC的研究现状与发展趋势[A];中国化学会第二十五届学术年会论文摘要集(上册)[C];2006年
5 Takuya Hashimoto;Norifumi Ohba;Eri Oikawa;Tomoya Shibasaki;Shaorong Wang;;High Temperature Property of SOFC Materials Analysis of Crystal Structure under Operating Conditions[A];第十二届中国固态离子学学术会议论文集稀土专辑[C];2004年
6 李松丽;温廷琏;王绍荣;曹佳弟;吕之奕;;浸渍成型管状SOFC性能初步研究[A];第十二届中国固态离子学学术会议论文集稀土专辑[C];2004年
7 ;SOFC System Model and SOFC-CHP Competitive Analysis[A];中国化学会第28届学术年会第10分会场摘要集[C];2012年
8 ;Thermodynamic analysis of ITSOFC hybrid system[A];2008 International Hydrogen Forum Programme and Abstract[C];2008年
9 M.D.Mat;B.Timurkutluk;Y.Kaplan;;Experimental and numerical investigation of an intermediate temperature SOFC[A];2008 International Hydrogen Forum Programme and Abstract[C];2008年
10 ;Review for stationary solid oxide fuel cell modeling[A];2008 International Hydrogen Forum Programme and Abstract[C];2008年
中国重要报纸全文数据库 前4条
1 记者 袁志勇;中科院上海硅酸盐研究所SOFC系统成功试运行[N];科技日报;2013年
2 盖文 摘译;日本加快固体氧化物燃料电池研究步伐[N];中国冶金报;2006年
3 张玲 周前进;我国实现固体氧化物燃料电池系统独立发电[N];科技日报;2010年
4 ;SOFC高温电解水制氢取得重要进展[N];中国技术市场报;2011年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 谢永敏;直接碳固体氧化物燃料电池的反应机理及其在电—气联产方面的应用[D];华南理工大学;2015年
2 周娜娜;SOFC/GT耦合发电系统中燃料电池阴极气流管理的半实物仿真研究[D];重庆大学;2015年
3 张中刚;多通道SOFC内部传递过程研究与数值分析[D];大连海事大学;2015年
4 郝晓明;电场辅助烧结技术在SOFC烧结制备工艺中的应用[D];北京理工大学;2015年
5 李海宾;CO_2气化焦粉耦合SOFC发电系统性能研究[D];中国矿业大学(北京);2016年
6 苏峰;质子导体固体氧化物燃料电池的低温化研究[D];中国科学技术大学;2016年
7 鞠江伟;固体氧化物燃料电池复合电极浸渍相的电导性能[D];中国科学技术大学;2016年
8 荆波;SOFC尖晶石改性不锈钢连接体及复合阴极的特性研究[D];大连海事大学;2015年
9 蔡位子;直接碳固体氧化物燃料电池的反应机理及其催化剂应用探讨[D];华南理工大学;2016年
10 杨云珍;含功能梯度立体电极SOFC热流电化学力学耦合数值模拟[D];华中科技大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘宗辉;基于支持向量机的SOFC系统逆动力学建模及控制[D];重庆大学;2012年
2 王艳姣;钴基Ca_3Co_2O_(6-δ)阴极和复合阴极材料的制备及在SOFC中性能评价[D];内蒙古大学;2015年
3 周江涛;双钙钛矿型电极材料Sr_2CoNbO_(6-δ)的改性及电性能研究[D];中国地质大学(北京);2015年
4 赵之_g;SOFC稀土改性Fe-Cr合金连接体NiMn_2O_4涂层的制备及性能研究[D];长安大学;2015年
5 岳秀艳;基于SOFC/GT的冷热电联合循环系统的特性研究[D];山东大学;2015年
6 代梅;基于PV/SOFC的分布式冷热电联供系统的仿真研究[D];山东大学;2015年
7 刘滔;SOFC中阴极汇流及BaFe_(0.95)Bi_(0.05)O_(3-δ)基阴极的研究[D];哈尔滨工业大学;2015年
8 贺绍飞;SOFC中低温阴极材料Ba_(1-x)Bi_(0.05)Co_(0.95-y)Nb_yO_(3-δ)的制备及性能研究[D];哈尔滨工业大学;2015年
9 程付鹏;SOFC金属连接体表面电沉积Co-Ni合金及抗氧化性研究[D];大连海事大学;2015年
10 李鹏章;La_(n+1)Ni_nO_(3n+1)阴极材料的制备及其在SOFC中的应用研究[D];哈尔滨工业大学;2015年
,本文编号:1298476
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/huagong/1298476.html