钙掺杂铁酸镨阴极
无钴钡高功率
通过钙掺杂提升氧空位浓度和质子化能力,突破质子导体SOFC阴极的低温动力学瓶颈
Jiabei, Huang · Yin, Yanru · Dai H. · Yueyuan, Gu · Yu, Shoufu · 毕磊
International Journal of Hydrogen Energy 2026
具体参数
- 峰值功率密度
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- 峰值功率密度
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- 峰值功率密度
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- 稳定运行时间
- {'zh': '100', 'en': '100'} h
技术优势
高功率密度
适度的钙掺杂提高了氧空位含量和质子化能力,使 ORR 活性显著增强,从而在中温区获得高功率输出。
稳定运行
在长时间测试中保持性能不衰减,证明该材料在实际工作条件下具有良好的化学稳定性。
不含钴钡
避免了钴基阴极的高成本、热膨胀失配和毒性问题,以及含钡阴极的易碳酸化问题。
应用场景
- 质子导体SOFC:可用作高性能质子导体SOFC的无钴无钡阴极,替代传统钴基材料。
- 固体氧化物燃料电池:作为固体氧化物燃料电池的阴极,在中温区实现高功率密度和稳定输出。
- 氢能发电:用于氢燃料电池中,将氢气的化学能高效转化为电能。
- 分布式能源:适用于分布式发电系统,提供可靠的中小规模电力供应。