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    開發(fā)出自控智能燃料電池電極材料

    導(dǎo)讀 由Kang Taek Lee教授領(lǐng)導(dǎo)的能源科學(xué)與工程系的研究小組開發(fā)了一種新型高性能固體氧化物燃料電池(SOFC)的電極材料。由于SOFC通過使氫氣(燃

    由Kang Taek Lee教授領(lǐng)導(dǎo)的能源科學(xué)與工程系的研究小組開發(fā)了一種新型高性能固體氧化物燃料電池(SOFC)的電極材料。由于SOFC通過使氫氣(燃料)與空氣中的氧氣反應(yīng)而發(fā)電,在反應(yīng)后僅排出水,生態(tài)友好,并且在安裝場(chǎng)所幾乎沒有限制,因此它作為適用于新的可再生能源技術(shù)而備受矚目。分布式發(fā)電。然而,由于在突然停止和燃料供應(yīng)暫停期間電極發(fā)電功率的快速性能下降,難以獲得穩(wěn)定的供應(yīng)。

    Lee教授的團(tuán)隊(duì)開發(fā)了一種采用雙鈣鈦礦結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的新型電極材料,以解決SOFC電極的穩(wěn)定性問題。在電極材料內(nèi)部種植鎳(Ni),鎳是一種提高氫氧化反應(yīng)效率的催化劑。一旦燃料電池運(yùn)行,鎳就會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)移到電極表面外部,產(chǎn)生溶出液,形成納米金屬催化劑。溶出的鎳催化劑有助于燃料電池的高效氧化反應(yīng),同時(shí)提高燃料電池的穩(wěn)定性和性能。

    雖然最近在許多科學(xué)家中研究了溶出度,但大多數(shù)研究都集中在臨時(shí)改善金屬納米催化劑的形成和催化劑的氧化反應(yīng)。相比之下,Kang Taek Lee教授的團(tuán)隊(duì)專注于研究和開發(fā)燃料電池電極,以在氧化 - 氧化還原循環(huán)中具有穩(wěn)定的氧化反應(yīng),改善SOFC性能并推進(jìn)其技術(shù)商業(yè)化。

    此外,李教授團(tuán)隊(duì)的研究預(yù)計(jì)將開辟新的材料電極的新視野,通過證明基于燃料電池的鎳納米金屬催化劑溶出的可逆表面的結(jié)構(gòu)變化,保證高性能和高耐久性供應(yīng)。能源科學(xué)與工程系的Kang Taek Lee教授說:“雖然現(xiàn)有SOFC的電極具有優(yōu)異的性能,但當(dāng)氫氣供應(yīng)不穩(wěn)定時(shí),其性能迅速下降,難以恢復(fù)原有的性能。電極的發(fā)展帶來了高性能,提高氧化穩(wěn)定性 - 氧化還原循環(huán)將通過控制自動(dòng)納米金屬催化劑溶出,引領(lǐng)SOFC的商業(yè)化。“