【概要】研究人员已经描述了一种新技术,以改

2019-08-14
本网记者
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摘要:【概要】研究人员已经描述了一种新技术,以改善电极材料的化学稳定性,可通过使用极少量的金属来延长寿命。研究小组使用计算化学和实验数据观察到,钙钛矿电极晶格中Sr原子周围

【概要】研讨人员现已描绘了一种新技能,以改进电极资料的化学稳定性,可经过运用极少数的金属来延伸寿数。
研讨小组运用核算化学和试验数据观察到,钙钛矿电极晶格中Sr原子周围的部分紧缩态削弱了Sr-O键的强度,然后促进了锶的别离。
【图注】电极中的晶格应变程度,锶偏析和电极反响之间的相关性。
燃料电池是未来要害的能源技能,可成为环保的可再生能源。
特别是由陶瓷资料构成的固体氧化物燃料电池,因为其将生物质,LNG和LPG等各种形式的燃料直接转化为电能的才能而遭到越来越多的重视。
KAIST的研讨人员描绘了一种新技能,进步电极资料的化学稳定性,能够经过运用极少数的金属来延伸寿数。
决议固体氧化物燃料电池功能的中心要素是发作氧复原反响的阴极,通常在阴极中运用具有钙钛矿结构的氧化物(ABO3)。
但是,虽然钙钛矿氧化物在初始操作中具有高功能,但其功能随时刻而下降,约束了其长期运用。
特别是阴极运转所需的高温氧化态的条件导致外表偏析现象,其间氧化锶(SrOx)等第二相在氧化物外表堆集,导致电极功能下降。
使用核算化学和试验数据,资料科学与工程系的WooChul Jung教授团队观察到,钙钛矿电极晶格中Sr原子周围的部分紧缩态削弱了Sr-O键强度,然后促进了锶的别离。
该小组发现钙钛矿氧化物中应变散布的部分改变是锶外表别离的主要原因。
根据这些发现,该团队在氧化物中掺入不同尺度的金属以操控阴极资猜中的晶格应变程度,并有效地按捺锶偏析。
WooChul Jung教授说:“这项技能能够经过在资料组成过程中参加少数的金属原子来完成,而不需要额定的工艺。
我期望这项技能在开发高经用的钙钛矿氧化物电极方面将行之有效。

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