Формирование пленок YSZ электролита на подложках NiO YSZ методом окунания в суспензии на водной основе

Bibliographic Details
Parent link:Альтернативная энергетика и экология: международный научный журнал.— , 2000-
№ 31-36 (243-248).— 2017.— [С. 63-72]
Corporate Author: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа ядерных технологий Научно-образовательный центр Б. П. Вейнберга
Other Authors: Новикова Ю. В. Юлия Вячеславовна, Пузырёв И. С. Игорь Сергеевич, Строева А. Ю. Анна Юрьевна, Ковальчук А. Н. Анастасия Николаевна, Кузьмин А. В. Антон Валерьевич
Summary:Заглавие с экрана
Одним из приоритетных направлений в области электрохимических устройств для генерации электроэнергии является разработка твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ), работающих при пониженных температурах (ниже 600 ?С). Активно исследуются способы формирования пленочной электролитной мембраны, когда улучшение эксплуатационных характеристик устройства происходит за счет уменьшения толщины электролитного слоя. В качестве материала электролита ТОТЭ наиболее часто используются твердые растворы на основе оксида циркония, которые обладают достаточной кислородно-ионной проводимостью, химической стойкостью и стабильностью физических свойств как в окислительных, так и в восстановительных атмосферах. В данной работе пленки стабилизированного оксида циркония (YSZ) были получены методом окунания подложек NiO-YSZ в суспензии на водной основе с последующей термообработкой. Рассмотрены некоторые закономерности процессов кристаллизации пленок на электродных подложках в зависимости от способа приготовления пленкообразующей суспензии, морфологии поверхности подложки и режима термообработки получаемого пленочного покрытия. Выявлены оптимальные условия для получения газоплотных пленочных покрытий на подложках различной пористости. Изучено влияние состава компонентов суспензии (концентрации наполнителя и дисперсанта), вязкости и pH системы на процесс формирования пленочного электролита. Варьирование указанных параметров позволяет провести осаждение пленки стабилизированного оксида циркония с толщиной 5-10 мкм без трещин за 1-2 цикла нанесения. Показано, что применение металлокерамических композиций в качестве анодных материалов за счет наличия фазы электролита увеличивает механическую прочность несущего электрода и обеспечивает более благоприятные условия для формирования пленки электролита. Металлический компонент отвечает за хорошие электрофизические характеристики.
One of the priority direction in the field of electrochemical devices for generating electricity is the development of solid oxide fuel cells (SOFC) operating at lower temperatures (below 600 ?C). The methods of forming a film electrolyte membrane are actively investigated when an improvement in the performance characteristics of the device occurs due to a decrease in the thickness of the electrolyte layer. As the electrolyte material of SOFC, zirconium oxide based on the solid solutions are most often used which have sufficient oxygen conductivity, chemical durability, and stability of physical properties in both oxidation and reducing atmospheres. The paper explores the yttria-stabilized zirconium oxide (YSZ) thin films prepared by dip-coating of NiO-YSZ substrates in an aqueous suspension followed by heat treatment and deals with some regularities of the crystallization of films on electrode substrates depending on the method of preparation of film-forming suspension, the surface morphology of the substrate, and heat treatment conditions of the film deposition. Optimum conditions for obtaining gas-tight film deposition on substrates with different porosity are determined. The effect of the components composition of the suspension (concentration of YSZ, dispersant), viscosity and pH of the system on the formation of film electrolyte was studied. Varying these parameters allows the YSZ film to be deposited with a thickness of 5-10 ?m without cracks for 1-2 application cycles. The use of metal-ceramic compositions as anode materials due to the presence of the electrolyte phase is shown to increase the mechanical strength of the supporting electrode and provide more favorable conditions for the formation of the electrolyte film. The metal component is responsible for good electrophysical characteristics.
Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
Published: 2017
Subjects:
Online Access:https://elibrary.ru/item.asp?id=32368332
Format: Electronic Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=657712