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文檔簡介
1、固體氧化物燃料電池(SOFC)是一種新型的發(fā)電裝置,它可以將燃料的化學能直接轉化為電能。反之,SOFC的可逆裝置固體氧化物電解池(SOEC)可以利用各種可再生能源和工業(yè)余熱提供的電能和熱能,將水蒸氣電解為氫氣和氧氣。SOFC和SOEC具有高效、環(huán)保等優(yōu)點,是目前許多國家都在大力發(fā)展的高新技術。GdBaCo2O5+δ(GBCO)是一種性能較高的氧電極材料,在SOFC中可作為陰極使用。許多電極材料在高溫下會出現(xiàn)表面元素偏析的現(xiàn)象,而陰極的表
2、面是氧催化反應的重要部位,電極材料的表面偏析會改變電極的表面成分,降低電極的催化效率,使電池的性能降低。GBCO電極可能也會存在這種現(xiàn)象;同時,電池在工作過程中,電流流經電極會造成電極的極化,許多電極材料在極化處理后性能會有明顯變化,電極極化也可能會影響GBCO的性能。本文對GBCO基氧電極的高溫電學性質和表面偏析現(xiàn)象進行研究,確定GBCO基電極是否存在表面偏析現(xiàn)象;研究不同的電極極化處理對GBCO電極性能的影響。
通過溶膠凝
3、膠法制備了GdBaCo2O5+δ和GdBa0.5Sr0.5Co2O5+δ(Ba位Sr摻雜的GBCO,簡記為 GBSCO)電極材料,通過對二者的物性測試發(fā)現(xiàn),GBSCO具有更高的電導率,但熱膨脹系數(shù)稍大;以Sm0.2Ce0.8O1.9(SDC,溶膠凝膠法制備)為電解質、以Ag為對電極分別制作GBCO和GBSCO半電池,通過對二者的電化學性能測試發(fā)現(xiàn),GBSCO電極具有更低的極化阻抗,通過擬合分析可知,GBSCO電極具有更低的氧催化活化能。
4、
將GBCO在空氣中進行高溫退火處理,通過SEM觀測發(fā)現(xiàn)處理后的電極表面析出很多顆粒,通過EDS測試對電極表面的成分進行分析,發(fā)現(xiàn)析出顆粒處的組分明顯偏離正常比例,其中Ba元素的含量明顯偏高,說明GBCO存在表面偏析現(xiàn)象。通過GBCO和GBSCO表面偏析進行對比發(fā)現(xiàn),同樣熱處理條件下GBSCO的析出現(xiàn)象更加明顯,通過表面元素測試分析發(fā)現(xiàn),GBSCO中Sr元素的表面析出比Ba元素多。
在750℃的空氣氣氛中,對GBCO
5、半電池進行20·h的退火處理,在整個過程中電池的歐姆電阻變化較小,極化電阻上升了9%;將GBCO半電池在不同氧分壓下進行交流阻抗測試,分析結果顯示,阻抗譜中高頻部分代表了氧在電極表面的電荷轉移過程,低頻部分代表了氧在電極表面的吸附解離過程;在750℃的空氣環(huán)境中,通過對GBCO電極進行20·h的陽極極化(600·mA·cm-2)處理發(fā)現(xiàn),GBCO半電池的極化電阻和歐姆電阻都呈增長趨勢;對GBCO半電池進行不同電流密度的陽極極化處理發(fā)現(xiàn),
6、在相同的處理時間內,大的電流密度會使極化電阻和歐姆電阻的增加幅度變大;對GBCO電極進行20·h的陰極極化處理發(fā)現(xiàn),GBCO半電池的極化電阻和歐姆電阻在短時間(10-20·min)內會迅速降低,然后達到穩(wěn)定狀態(tài);說明短時間的陰極極化處理提高了GBCO電極的電化學性能;通過不同電流密度的陰極極化處理發(fā)現(xiàn),較低的極化電流密度(100·mA·cm-2)下的極化處理難以提高電極的性能,電流密度越大,電極性能提高的幅度越大。通過對退火后、陰極極化
7、處理后、陽極極化處理后的電極進行SEM測試發(fā)現(xiàn),退火處理后電極的表面產生較多的析出顆粒,陽極極化處理后電極表面的析出比退火后的表面析出更嚴重,而陰極極化處理后的電極比退火后的電極的表面析出少。說明陽極極化加劇了電極的表面偏析,陰極極化能夠緩解表面偏析。
將極化處理后的GBCO半電池在相同溫度下保溫退火,觀察極化處理后電極性能的穩(wěn)定性,測試發(fā)現(xiàn),退火過程中電極的性能逐漸向極化處理前的狀態(tài)轉變,但退火過程中電極性能的變化速率遠遠低
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