BZY立方晶复合蒸汽电极

耐久性显著提升

以立方体构型BaZr0.85Y0.15O3-δ微晶增强质子传导,使电极在不牺牲活性的前提下大幅延长使用寿命。

Xiaole, Yu · 葛林 · Bangze, Wu · Yu, Zhexiang · Bingyu, He · Jin, Zhanheng · Zenan, Zhao · 陈涵 · 郑益锋 · 崔升

Journal of Advanced Ceramics 2025

具体参数

极化电阻
{'zh': '0.34', 'en': '0.34'} Ω·cm2
质子电导率
{'zh': '2.15×10-5', 'en': '2.15×10-5'} S·cm-1
电解电流密度
{'zh': '2.0', 'en': '2.0'} A·cm-2

技术优势

恶劣环境不衰减

在数百小时的高水蒸气/CO2浓度测试中,电极没有出现显著性能退化,远优于常规电极材料。

活性不输钴基电极

600 °C下极化电阻仅约0.34 Ω·cm2,与常规钴基电极持平,但避免了钴的毒性和高成本。

界面设计激活传导

立方体BZY微晶与PBM构建的MIEC/质子导体界面使质子电导率达到2.15×10-5 S·cm-1,比不规则纳米BZY复合电极提升一个数量级,说明形貌控制是关键。

应用场景