Формирование NiO/YSZ функциональных анодных слоев твердооксидных топливных элементов методом магнетронного распыления; Электрохимия; Т. 53, № 6

Dades bibliogràfiques
Parent link:Электрохимия: научный журнал
Т. 53, № 6.— 2017.— [С. 751-760]
Autor corporatiu: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Физико-технический институт (ФТИ) Кафедра экспериментальной физики (ЭФ), Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Институт физики высоких технологий (ИФВТ) Лаборатория № 1
Altres autors: Ионов И. В. Игорь Вячеславович, Соловьёв А. А. Андрей Александрович, Лебединский А. М. Алексей Михайлович, Шипилова А. В. Анна Викторовна, Смолянский Е. А. Егор Александрович, Ковальчук А. Н. Анастасия Николаевна, Лаук А. Л. Александр Лукьянович
Sumari:Заглавие с экрана
Исследовано снижение поляризационного сопротивления анода твердооксидных топливных элементов посредством формирования дополнительного функционального слоя nio/(zro2 + 10 мол. % y2o3) (ysz). пленки nio/ysz с различным содержанием nio осаждались методом реактивного магнетронного распыления ni- и zr-y-мишеней. Элементный и фазовый состав пленок регулировался расходом кислорода в процессе распыления. Полученные пленки были исследованы методами растровой электронной микроскопии и рентгеновской дифрактометрии. Проведены сравнительные испытания планарных тотэ с несущим анодом nio/ysz, функциональным наноструктурированным анодным слоем nio/ysz, электролитом ysz и катодом la0.6sr0.4co0.2fe0.8o3 / ce0.9gd0.1o2 (lscf/cgo). Показано, что формирование функционального наноструктурированного анода nio/ ysz приводит к увеличению максимальной мощности топливных ячеек на 15-25% в диапазоне рабочих температур 500-800°с. Сформированные наноструктурированные анодные слои nio/ysz позволяют не только уменьшить поляризационное сопротивление анода, но и способствуют получению более плотных пленок электролита при его последующем осаждении методом магнетронного распыления.
Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
Idioma:rus
Publicat: 2017
Matèries:
Accés en línia:https://elibrary.ru/item.asp?id=29384044
Format: Electrònic Capítol de llibre
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=655865

MARC

LEADER 00000naa0a2200000 4500
001 655865
005 20250331120510.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\network\22195 
090 |a 655865 
100 |a 20171010d2017 k||y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Формирование NiO/YSZ функциональных анодных слоев твердооксидных топливных элементов методом магнетронного распыления  |f И. В. Ионов [и др.] 
203 |a Текст  |c электронный 
300 |a Заглавие с экрана 
320 |a [Библиогр.: с. 760 (20 назв.)] 
330 |a Исследовано снижение поляризационного сопротивления анода твердооксидных топливных элементов посредством формирования дополнительного функционального слоя nio/(zro2 + 10 мол. % y2o3) (ysz). пленки nio/ysz с различным содержанием nio осаждались методом реактивного магнетронного распыления ni- и zr-y-мишеней. Элементный и фазовый состав пленок регулировался расходом кислорода в процессе распыления. Полученные пленки были исследованы методами растровой электронной микроскопии и рентгеновской дифрактометрии. Проведены сравнительные испытания планарных тотэ с несущим анодом nio/ysz, функциональным наноструктурированным анодным слоем nio/ysz, электролитом ysz и катодом la0.6sr0.4co0.2fe0.8o3 / ce0.9gd0.1o2 (lscf/cgo). Показано, что формирование функционального наноструктурированного анода nio/ ysz приводит к увеличению максимальной мощности топливных ячеек на 15-25% в диапазоне рабочих температур 500-800°с. Сформированные наноструктурированные анодные слои nio/ysz позволяют не только уменьшить поляризационное сопротивление анода, но и способствуют получению более плотных пленок электролита при его последующем осаждении методом магнетронного распыления. 
333 |a Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса 
461 |t Электрохимия  |o научный журнал 
463 |t Т. 53, № 6  |v [С. 751-760]  |d 2017 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a магнетронное распыление 
610 1 |a наноструктурирование 
610 1 |a электроды 
610 1 |a аноды 
610 1 |a поляризационное сопротивление 
701 1 |a Ионов  |b И. В.  |c специалист в области водородной энергетики  |c инженер Томского политехнического университета  |f 1988-  |g Игорь Вячеславович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\35574 
701 1 |a Соловьёв  |b А. А.  |c специалист в области водородной энергетики  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат технических наук  |f 1977-  |g Андрей Александрович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\28694 
701 1 |a Лебединский  |b А. М.  |c электрофизик  |c младший научный сотрудник Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук  |f 1982-  |g Алексей Михайлович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\36498 
701 1 |a Шипилова  |b А. В.  |c специалист в области водородной энергетики  |c научный сотрудник Томского политехнического университета  |f 1982-  |g Анна Викторовна  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\30709 
701 1 |a Смолянский  |b Е. А.  |c физик  |c инженер-исследователь Томского политехнического университета  |f 1985-  |g Егор Александрович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\37672  |9 20477 
701 1 |a Ковальчук  |b А. Н.  |c специалист в области водородной энергетики  |c техник Томского политехнического университета  |f 1988-  |g Анастасия Николаевна  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\30741 
701 1 |a Лаук  |b А. Л.  |c физик  |c ведущий инженер Томского политехнического университета  |f 1957-  |g Александр Лукьянович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\37674 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |b Физико-технический институт (ФТИ)  |b Кафедра экспериментальной физики (ЭФ)  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\21255 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |b Институт физики высоких технологий (ИФВТ)  |b Лаборатория № 1  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\19035 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20171010  |g RCR 
856 4 |u https://elibrary.ru/item.asp?id=29384044 
942 |c CF