Effects of Manganese Oxides on the Activity and Stability of Ni-Ce0.8Sm0.2O1.9 Anode for Solid Oxide Fuel Cells with Methanol As the Fuel

阳极 材料科学 金属陶瓷 电解质 固体氧化物燃料电池 氧化物 锰 极化(电化学) 化学工程 无机化学 电极 化学 冶金 物理化学 陶瓷 工程类
作者
Tian Gan,Yicheng Zhao,Yongdan Li
出处
期刊:Meeting abstracts [Institute of Physics]
卷期号:MA2018-01 (32): 1976-1976
标识
DOI:10.1149/ma2018-01/32/1976
摘要

Solid oxide fuel cells (SOFCs) are one of the most promising devices for the direct conversion of chemical energy in fuels into electric power [1] . The Ni-based cermet has been considered as the most promising anode material for SOFCs due to its high catalytic activity, sufficient electrical conductivity and low cost [2] . However, Ni-based anodes face a severe problem of carbon deposition when fueled with hydrocarbons [2] . In this work, Ni-MnO x -Ce 0.8 Sm 0.2 O 1.9 (SDC) is synthesized with a hydrothermal method and investigated as the anode material of an SOFC fed with methanol. The lowest anodic polarization resistance is obtained when the molar ratio of Mn to Ni is 0.05:0.95. The single cell with that anode and SDC-carbonate composite electrolyte exhibits a maximum power density of 722 mW cm -2 at 700 o C (Fig. 1). The high catalytic activity is attributed to the transfer of electrons from Ni to Mn and the increase of the content of the lattice oxygen in the anode. Mn also increases the resistance to carbon deposition of the anode due to the high lattice oxygen content and the redox cycle of the Mn species. The stability of the single cell is enhanced with the increase of the content of Mn in the anode. Fig.1 I–V and I-P curves of the fuel cells with various anodes at 700 °C with methanol as fuel. References A. Sin, E. Kopnin, Y. Dubitsky, et al., Journal of Power Sources, 2007, 164: 300–305. Z. Wang, W. Weng, K. Cheng, et al., Journal of Power Sources , 2008, 179: 541-546. S. Alayoglu, K. An, G. Melaet, et al., The Journal of Physical Chemistry C, 2013,117: 26608-26616. Figure 1

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
科研通AI6.2的应助被侯赛因采纳,获得10
2秒前
congxin完成签到,获得积分10
3秒前
善良乌完成签到,获得积分10
3秒前
寒战发布了新的文献求助10
4秒前
英姑的应助被HouKk采纳,获得10
6秒前
落寞纲发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
9秒前
9秒前
Criminology34的应助被wudu采纳,获得10
9秒前
11秒前
11秒前
多吃VC发布了新的文献求助10
12秒前
14秒前
15秒前
呆萌的源智完成签到,获得积分10
17秒前
18秒前
18秒前
20秒前
Dr大壮发布了新的文献求助10
20秒前
wu完成签到 ,获得积分10
20秒前
21秒前
Lingeek的应助被xiao采纳,获得30
21秒前
cdercder的应助被RaeganWehe采纳,获得10
22秒前
孙子钊发布了新的文献求助10
24秒前
洁净思枫发布了新的文献求助10
24秒前
24秒前
ABCDE2026的应助被FZ采纳,获得50
25秒前
小黑米完成签到,获得积分20
25秒前
不吃肥肉发布了新的文献求助30
25秒前
25秒前
多吃VC完成签到,获得积分20
27秒前
28秒前
科研通AI6.4的应助被chu采纳,获得10
28秒前
Rita完成签到 ,获得积分10
31秒前
青衫发布了新的文献求助30
31秒前
Survivor完成签到,获得积分10
31秒前
xyhua925发布了新的文献求助10
34秒前
月球上的蝴蝶王完成签到 ,获得积分20
35秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
自動車の空力技術 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Issues in Task-Based Language Teaching 500
Wafer Surface Defect 420
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 计算机科学 化学工程 工程类 有机化学 物理 复合材料 生物化学 内科学 细胞生物学 基因 遗传学 免疫学 冶金 光电子学 癌症研究
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7784340
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9323672
关于积分的说明 20395030
捐赠科研通 7373138
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3320990
关于科研通互助平台的介绍 2468986
邀请新用户注册赠送积分活动 2337268