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然而,签订现有的SOEC多孔阳极自身孔隙率低、签订孔道不规则等结构缺陷使得极端操作条件下氧气的传输和释放通常受阻,易在阳极-电解质界面处发生脱层,使电池性能迅速衰减。合同活容图4 机理分析 4种电极在800 oC时的Bode图以及对应的OER过程:黑线代表 TE-LSC。
易讨易蓝线为LSC负载量为27wt%的蜂窝电极( −20oC冷冻)。(c)、薪更(d) 负载在YSZ骨架内壁的LSC纳米催化层HRTEM图。普法TE-LSC三电极分别在0.6A/cm2和1.2A/cm2测试了0.6和0.67小时。
【成果简介】近日,签订清华大学于波、签订陈靖和北京化工大学孙晓明(共同通讯作者)等在国际能源期刊AdvancedEnergyMaterials上发表了题为Micro-/NanohoneycombSolidOxideElectrolysisCellAnodeswithUltralargeCurrentTolerance的研究论文。三个顶点分别为单位面积的孔数(n),合同活容孔隙率 (ρ)及曲折因子的倒数 ()。
其中,易讨易高温电解水、共电解 H2O/CO2制备合成气燃料是SOEC的主要应用方向。
机理分析表明,薪更蜂窝电极优越的电化学性能主要归因于OER过程中极快的氧气生成和扩散动力学。文献链接:普法https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.0c00348二、普法江雷江雷,1965年3月生吉林长春,无机化学家、纳米材料专家,中国科学院院士 、发展中国家科学院院士、美国国家工程院外籍院士 ,中国科学院化学研究所研究员、博士生导师,北京航空航天大学化学与环境学院院长 。
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这样的膜设计大大促进了跨膜离子的扩散,易讨易有助于实现5.06Wm-2的高功率密度,这是基于纳米流体膜的渗透能转换的最高值。文献链接:薪更https://doi.org/10.1002/anie.2020045102、薪更JACS:多晶有机纳米晶中的光致发光各向异性中科院化学研究所姚建年院士团队成功地从铂(II)-β-二酮酸酯络合物制备了两个多晶型纳米晶体PtD-g和PtD-y。
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