时间: 2025-12-18 11:24:03 | 作者: 不锈钢滤芯
近来,我国科学院大连化学物理研讨所研讨员杨维慎、研讨员朱雪峰团队提出一种自紧缩应力战略,可在下降质子传导燃料电池电解质膜共烧结细密化温度的一起提高其电化学功用。相关效果
由厚多孔支撑层与薄细密功用层构成的非对称陶瓷膜兼具优异的机械强度与高效的传质功用,被大范围的使用于高效别离范畴及前沿动力转化设备。特别是具有质子传导细密薄膜的燃料电池(PCFCs),在推进可继续动力系统改造方面展现出重要潜力。但是,细密电解质薄膜与阳极的高温共烧结进程易引发元素蒸发、偏析及搬迁等问题,成为限制PCFCs功用提高的要害瓶颈。因而,开发与现有陶瓷膜制备工艺兼容的立异技能,关于充沛的发挥PCFCs的使用潜力具有极端重大意义。
本研讨在遵从规范陶瓷膜制备工艺的基础上,提出一种自紧缩应力战略。研讨团队经过准确调控阳极基底的烧结缩短率,使其高于电解质薄膜,在共烧结进程中对电解质薄膜施加紧缩应力,然后加快其细密化进程。试验标明,该战略可将质子传导电解质薄膜BaCe0.7Zr0.1Y0.2O3?δ的细密化温度下降约150℃,使薄膜相对密度提高至99%,并有用按捺了Ba元素蒸发、杂质偏析及Ni元素搬迁等高温烧结引起的晦气现象,提高了电解质薄膜质量,从而增强了电池的电化学功用。
该办法工艺兼容性好,无需引进杂乱设备或额定工艺过程,有望拓宽至其他非对称陶瓷膜系统,展现出杰出的普适性与使用远景。
版权声明:凡本网注明“来历:我国科学报、科学网、科学新闻杂志”的悉数著作,网站转载,请在正文上面注明来历和作者,且不得对内容作实质性改动;微信大众号、头条号等新媒体渠道,转载请联络授权。邮箱:。
FIE 沈文忠教授/赵一新教授/刘烽教授:2024年干流太阳能电池功率亮点
FESE研讨 碳捕集进程中根据多孔资料从胺类溶剂中提纯热安稳盐的试验评价
FIE 诺贝尔物理学奖获得者朱棣文院士: 气候变化与通往更可继续未来的立异途径