Deposition of a Thin-Film CGO Electrolyte for Solid Oxide Fuel Cells
| Parent link: | Key Engineering Materials: Scientific Journal Vol. 685 : High Technology: Research and Applications 2015 (HTRA 2015).— 2016.— [P. 776-780] |
|---|---|
| Співавтор: | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра экспериментальной физики (ЭФ) |
| Інші автори: | Soloviev A. A. Andrey Aleksandrovich, Kovalchuk A. N. Anastasia Nikolaevna, Ionov I. V. Igor Vyacheslavovich, Rabotkin S. V., Shipilova A. V. Anna Viktorovna, Terentyev D. N. Dmitry Nikolaevich |
| Резюме: | Title screen Reducing the operating temperature of solid oxide fuel cells (SOFCs) from 800-1000°C is one of the main SOFC research goals. It can be achieved by lowering the thickness of an electrolyte (ZrO[2]:Y[2]O[3] (YSZ) is widely used as electrolyte material). On the other hand the problem can be solved by using of another electrolyte material with high ionic conductivity at intermediate temperatures. Therefore the present study deals with magnetron sputtering of ceria gadolinium oxide (CGO), which has a higher conductivity compared to YSZ. The microstructure of CGO layers deposited on porous NiO/YSZ substrates by reactive magnetron sputtering of Ce:Gd cathode is investigated. Current voltage characteristics (CVC) of a fuel cell with NiO/YSZ anode, CGO electrolyte and LSCF/CGO cathode were obtained. It was shown that the power density of a fuel cell with CGO electrolyte weakly depends on the operating temperature in the range of 650-750°C in contradistinction to YSZ electrolyte, and is about 600-650 mW/cm{2}. Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса |
| Мова: | Англійська |
| Опубліковано: |
2016
|
| Серія: | Chemical Engineering and Technology |
| Предмети: | |
| Онлайн доступ: | http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.685.776 |
| Формат: | Електронний ресурс Частина з книги |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=646536 |
Схожі ресурси
Comparison of characteristics of solid oxide fuel cells with YSZ and CGO film solid electrolytes formed using magnetron sputtering technique
Опубліковано: (2016)
Опубліковано: (2016)
Performance Characteristics of Solid Oxide Fuel Cells with YSZ/CGO Electrolyte
Опубліковано: (2017)
Опубліковано: (2017)
Scale‐up of Solid Oxide Fuel Cells with Magnetron Sputtered Electrolyte
Опубліковано: (2017)
Опубліковано: (2017)
Magnetron-Sputtered YSZ and CGO Electrolytes for SOFC
Опубліковано: (2016)
Опубліковано: (2016)
Thin Ni-YSZ films fabricated by magnetron co-sputtering used as anodes for solid oxide fuel cells
Опубліковано: (2012)
Опубліковано: (2012)
Anode-supported solid oxide fuel cells with multilayer LSC/CGO/LSC cathode
Опубліковано: (2021)
Опубліковано: (2021)
The Reactive Deposition of TiO[x] Thin Films
за авторством: Sidelev D. V. Dmitry Vladimirovich
Опубліковано: (2014)
за авторством: Sidelev D. V. Dmitry Vladimirovich
Опубліковано: (2014)
Solid oxide fuel cell anode surface modification by magnetron sputtering of NiO/YSZ thin film
Опубліковано: (2017)
Опубліковано: (2017)
Сравнение характеристик твердооксидных топливных элементов с пленочными твердыми электролитами YSZ и CGO, формируемыми методом магнетронного распыления
Опубліковано: (2016)
Опубліковано: (2016)
Solid oxide fuel cell anode surface modification by magnetron sputtering of NiO/YSZ thin film
Опубліковано: (2016)
Опубліковано: (2016)
Magnetron sputtered LSC thin films for solid oxide fuel cell application
Опубліковано: (2018)
Опубліковано: (2018)
Optical and AFM studies on p-SNS thin films deposited by magnetron sputtering
за авторством: An V. V. Vladimir Vilorievich
Опубліковано: (2015)
за авторством: An V. V. Vladimir Vilorievich
Опубліковано: (2015)
Application of magnetron sputtering for NiO/YSz anode layer of solid oxide fuel cell formation
за авторством: Tcybenko A. O. Alena Olegovna
Опубліковано: (2013)
за авторством: Tcybenko A. O. Alena Olegovna
Опубліковано: (2013)
Structural features of N-containing titanium dioxide thin films deposited by magnetron sputtering
Опубліковано: (2017)
Опубліковано: (2017)
Investigating Thin Ti–O–N Films Deposited via Reactive Magnetron Sputtering
за авторством: Boytsova E. L. Elena Lvovna
Опубліковано: (2018)
за авторством: Boytsova E. L. Elena Lvovna
Опубліковано: (2018)
Effect of Al Addition on the Oxidation Resistance of HfC Thin Films
Опубліковано: (2022)
Опубліковано: (2022)
The creation of anode-electrolyte solid oxide fuel cell structureon the carrier metal base
за авторством: Terentyev D. N. Dmitry Nikolaevich
Опубліковано: (2012)
за авторством: Terentyev D. N. Dmitry Nikolaevich
Опубліковано: (2012)
Bias-assisted magnetron sputtering of yttria-stabilised zirconia thin films
Опубліковано: (2014)
Опубліковано: (2014)
Formation of NiO/YSZ functional anode layers of solid oxide fuel cells by magnetron sputtering
Опубліковано: (2017)
Опубліковано: (2017)
Исследование характеристик твердоксидных топливных элементов с YSZ/CGO электролитом
Опубліковано: (2016)
Опубліковано: (2016)
Structural Changes of Titanium Dioxide Thin Films Deposited by Reactive Magnetron Sputtering through Nitrogen Incorporation
за авторством: Pustovalova A. A. Alla Aleksandrovna
Опубліковано: (2016)
за авторством: Pustovalova A. A. Alla Aleksandrovna
Опубліковано: (2016)
Effects of sputtering gas on the microstructure of Ir thin films deposited by HiPIMS and pulsed DC sputtering
за авторством: Zenkin S. P. Sergey Petrovich
Опубліковано: (2021)
за авторством: Zenkin S. P. Sergey Petrovich
Опубліковано: (2021)
Разработка твердооксидных топливных элементов в Томском политехническом университете
за авторством: Соловьёв А. А. Андрей Александрович
Опубліковано: (2021)
за авторством: Соловьёв А. А. Андрей Александрович
Опубліковано: (2021)
The oxygen-deficient TiO2 films deposited by a dual magnetron sputtering
Опубліковано: (2016)
Опубліковано: (2016)
Effect of Glancing Angle Deposition to the Morphology of Calcium Phosphate Thin Coatings
Опубліковано: (2019)
Опубліковано: (2019)
Effect of magnetron sputtered anode functional layer on the anode-supported solid oxide fuel cell performance
Опубліковано: (2019)
Опубліковано: (2019)
Magnetron-sputtered La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3 nanocomposite interlayer for solid oxide fuel cell
Опубліковано: (2017)
Опубліковано: (2017)
Study of tungsten disulfide thin films produces by magnetron spattering of nanostructured targets
за авторством: Bozheyev F. E.
Опубліковано: (2012)
за авторством: Bozheyev F. E.
Опубліковано: (2012)
Novel entropy–stabilized ultra high temperature ceramics thin films prepared by magnetron sputtering
Опубліковано: (2018)
Опубліковано: (2018)
Deposition of the low resistive ITO-films by means of reactive magnetron sputtering of the In/Sn target on the cold substrate
Опубліковано: (2016)
Опубліковано: (2016)
Surface Morphology of Titanium Oxide and Oxynitride Coatings Deposited by Reactive Magnetron Sputtering
Опубліковано: (2015)
Опубліковано: (2015)
Characterzations of nitrogen-doped titanium dioxide films prepared by reactive magnetron sputtering deposition
за авторством: Pichugin V. F. Vladimir Fyodorovich
Опубліковано: (2016)
за авторством: Pichugin V. F. Vladimir Fyodorovich
Опубліковано: (2016)
Changes in the Spectral Characteristics of Aluminum Films Deposited under Assisting Argon Ion Beam
Опубліковано: (2015)
Опубліковано: (2015)
Application of high-frequency magnetron sputtering to deposit thin calcium-phosphate biocompatible coatings on a titanium surface
Опубліковано: (2007)
Опубліковано: (2007)
Novel entropy-stabilized ultra high temperature ceramics thin films prepared by magnetron sputtering
Опубліковано: (2019)
Опубліковано: (2019)
Wettability of Thin Silicate-Containing Hydroxyapatite Films Formed by RF-Magnetron Sputtering
Опубліковано: (2014)
Опубліковано: (2014)
Thin hydroxyapatite coating on AZ91D magnesium alloy fabricated via RF-magnetron sputtering
за авторством: Melnikov E. S. Evgenii Sergeevich
Опубліковано: (2015)
за авторством: Melnikov E. S. Evgenii Sergeevich
Опубліковано: (2015)
The use of magnetron sputtering for the deposition of thin titanium coatings on the surface of bioresorbable electrospun fibrous scaffolds for vascular tissue engineering: A pilot study
Опубліковано: (2017)
Опубліковано: (2017)
The effect of Si content on structure and mechanical features of silicon-containing calcium phosphorus-based films deposited by rf-magnetron sputtering on titanium substrate treated by pulsed electron beam
Опубліковано: (2014)
Опубліковано: (2014)
Исследование эффективности Pt/C каталитических слоев, осажденных методом магнетронного распыления
за авторством: Олейников Д. Ю.
Опубліковано: (2024)
за авторством: Олейников Д. Ю.
Опубліковано: (2024)
Схожі ресурси
-
Comparison of characteristics of solid oxide fuel cells with YSZ and CGO film solid electrolytes formed using magnetron sputtering technique
Опубліковано: (2016) -
Performance Characteristics of Solid Oxide Fuel Cells with YSZ/CGO Electrolyte
Опубліковано: (2017) -
Scale‐up of Solid Oxide Fuel Cells with Magnetron Sputtered Electrolyte
Опубліковано: (2017) -
Magnetron-Sputtered YSZ and CGO Electrolytes for SOFC
Опубліковано: (2016) -
Thin Ni-YSZ films fabricated by magnetron co-sputtering used as anodes for solid oxide fuel cells
Опубліковано: (2012)