Promotion of Oxygen Reduction by Exsolved Silver Nanoparticles on a Perovskite Scaffold for Low-Temperature Solid Oxide Fuel Cells

材料科学 氧化物 钙钛矿(结构) 电化学 化学工程 燃料电池 纳米颗粒 氧还原 银纳米粒子 还原(数学) 氧气 纳米技术 电极 化学 冶金 物理化学 工程类 有机化学 数学 几何学
作者
Yinlong Zhu,Wei Zhou,Ran Ran,Yubo Chen,Zongping Shao,Meilin Liu
出处
期刊:Nano Letters [American Chemical Society]
卷期号:16 (1): 512-518 被引量:230
标识
DOI:10.1021/acs.nanolett.5b04160
摘要

Solid oxide fuel cells (SOFCs) have potential to be the cleanest and most efficient electrochemical energy conversion devices with excellent fuel flexibility. To make SOFC systems more durable and economically competitive, however, the operation temperature must be significantly reduced, which depends sensitively on the development of highly active electrocatalysts for oxygen reduction reaction (ORR) at low temperatures. Here we report a novel silver nanoparticle-decorated perovskite oxide, prepared via a facile exsolution process from a Sr0.95Ag0.05Nb0.1Co0.9O3-δ (SANC) perovskite precursor, as a highly active and robust ORR electrocatalyst for low-temperature SOFCs. The exsolved Sr0.95Ag0.05Nb0.1Co0.9O3-δ (denoted as e-SANC) electrode is very active for ORR, achieving a very low area specific resistance (∼0.214 Ω cm(2) at 500 °C). An anode-supported cell with the new heterostructured cathode demonstrates very high peak power density (1116 mW cm(-2) at 500 °C) and stable operation for 140 h at a current density of 625 mA cm(-2). The superior ORR activity and stability are attributed to the fast oxygen surface exchange kinetics and the firm adhesion of the Ag nanoparticles to the Sr0.95Nb0.1Co0.9O3-δ (SNC0.95) support. Moreover, the e-SANC cathode displays improved tolerance to CO2. These unique features make the new heterostructured material a highly promising cathode for low-temperature SOFCs.
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