燃料电池及其相关材料的研究、开发与应用正成为解决能源资源短缺和实现清洁能源的关键课题。目前,以ZrO2为电解质的固体氧化物燃料电池(SOFC)因工作温度高而导致过高应用成本,以CeO2为电解质的中温SOFC因在低氧偏压或还原气氛中发生电解质还原反应而导致电子导电而影响了发电效率,从而约束了SOFC的推广应用。La9.33Si6O26基氧离子导电体具有高的离子迁移率、良好的离子导电性和综合性能,是中温SOFC 电解质的合适材料。本项目通过制备La9.33Si6O26-CeO2纳米复合及其包覆结构的电解质材料提高导电导性和综合性能,利用X-射线、电子显微镜、交频阻抗仪和离子迁移数测试仪等手段分析La9.33Si6O26-CeO2的纳米复合结构特征与氧离子导电性的关系,研究纳米材料及纳米复合材料的导电机制,为中温SOFC的发展与应用提供理论依据与实验参考数据。
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数据更新时间:2023-05-31
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