Anode-supported solid oxide fuel cells with multilayer LSC/CGO/LSC cathode; Fuel Cells; Vol. 21, iss. 4

Opis bibliograficzny
Parent link:Fuel Cells
Vol. 21, iss. 4.— 2021.— [P. 408-412]
organizacja autorów: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа ядерных технологий Научно-образовательный центр Б. П. Вейнберга, Национальный исследовательский Томский политехнический университет Исследовательская школа физики высокоэнергетических процессов
Kolejni autorzy: Soloviev A. A. Andrey Aleksandrovich, Kuterbekov K. A. Kayrat Atazhanovich, Nurkenov S. A. Serik Amangeldinovich, Nygymanova A. S. Aysulu Serbolovna, Shipilova A. V. Anna Viktorovna, Smolyanskiy (Smolyansky, Smolyanskii) E. A. Egor Aleksandrovich, Rabotkin S. V. Sergey Viktorovich, Ionov I. V. Igor Vyacheslavovich
Streszczenie:Title screen
The multilayer La0.6Sr0.4CoO3/Ce0.9Gd0.1O2/La0.6Sr0.4CoO3 (LSC/CGO/LSC) thin film cathode of the solid oxide fuel cell (SOFC) with the different thickness of the LSC and CGO layers are obtained by magnetron sputtering. Cathodes are deposited onto the NiO/8YSZ anode-supported 8YSZ/CGO bilayer electrolyte. The influence of the deposited multilayer cathode on the SOFC performance is investigated in the temperature range between 800 and 600°C. It is shown that the thin-film multilayer cathode allows increasing the SOFC efficiency, and the obtained optimum thickness of the LSC and CGO layers provides the maximum power density for SOFCs. The maximum power density of 2430, 1170, and 290 mW cm-2 is obtained respectively at 800, 700, and 600°C for the SOFCs with the LSC/CGO/LSC layer 50/50/50 nm thick. The polarization resistance measured at 800 and 750°C on the symmetric SOFC with the CGO electrolyte and LSC/CGO/LSC cathode is 0.17 and 0.3 Ω cm2, respectively.
Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
Język:angielski
Wydane: 2021
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:https://doi.org/10.1002/fuce.202000168
Format: Elektroniczne Rozdział
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=668752

MARC

LEADER 00000naa0a2200000 4500
001 668752
005 20250221093603.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\network\39989 
035 |a RU\TPU\network\24574 
090 |a 668752 
100 |a 20230123d2021 k||y0rusy50 ba 
101 0 |a eng 
102 |a GB 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Anode-supported solid oxide fuel cells with multilayer LSC/CGO/LSC cathode  |f A. A. Soloviev, K. A. Kuterbekov, S. A. Nurkenov [et al.] 
203 |a Text  |c electronic 
300 |a Title screen 
320 |a [References: 33 tit.] 
330 |a The multilayer La0.6Sr0.4CoO3/Ce0.9Gd0.1O2/La0.6Sr0.4CoO3 (LSC/CGO/LSC) thin film cathode of the solid oxide fuel cell (SOFC) with the different thickness of the LSC and CGO layers are obtained by magnetron sputtering. Cathodes are deposited onto the NiO/8YSZ anode-supported 8YSZ/CGO bilayer electrolyte. The influence of the deposited multilayer cathode on the SOFC performance is investigated in the temperature range between 800 and 600°C. It is shown that the thin-film multilayer cathode allows increasing the SOFC efficiency, and the obtained optimum thickness of the LSC and CGO layers provides the maximum power density for SOFCs. The maximum power density of 2430, 1170, and 290 mW cm-2 is obtained respectively at 800, 700, and 600°C for the SOFCs with the LSC/CGO/LSC layer 50/50/50 nm thick. The polarization resistance measured at 800 and 750°C on the symmetric SOFC with the CGO electrolyte and LSC/CGO/LSC cathode is 0.17 and 0.3 Ω cm2, respectively. 
333 |a Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса 
461 |t Fuel Cells 
463 |t Vol. 21, iss. 4  |v [P. 408-412]  |d 2021 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a electrode 
610 1 |a magnetron sputtering 
610 1 |a multilayer cathode 
610 1 |a polarization resistance 
610 1 |a solid oxide fuel cell (SOFC) 
610 1 |a thin film electrolyte 
610 1 |a электроды 
610 1 |a магнетронное напыление 
610 1 |a катоды 
610 1 |a поляризационное сопротивление 
610 1 |a твердооксидные электролиты 
610 1 |a топливные элементы 
610 1 |a тонкопленочные электролиты 
701 1 |a Soloviev  |b A. A.  |c specialist in the field of hydrogen energy  |c Associate Professor of Tomsk Polytechnic University, Candidate of technical sciences  |f 1977-  |g Andrey Aleksandrovich  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\30863 
701 1 |a Kuterbekov  |b K. A.  |g Kayrat Atazhanovich 
701 1 |a Nurkenov  |b S. A.  |g Serik Amangeldinovich 
701 1 |a Nygymanova  |b A. S.  |g Aysulu Serbolovna 
701 1 |a Shipilova  |b A. V.  |c specialist in the field of hydrogen energy  |c Researcher of Tomsk Polytechnic University  |f 1982-  |g Anna Viktorovna  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\35578 
701 1 |a Smolyanskiy (Smolyansky, Smolyanskii)  |b E. A.  |c Physicist  |c Research Engineer of Tomsk Polytechnic University  |f 1985-  |g Egor Aleksandrovich  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\37673  |9 20478 
701 1 |a Rabotkin  |b S. V.  |g Sergey Viktorovich 
701 1 |a Ionov  |b I. V.  |c specialist in the field of hydrogen energy  |c Engineer of Tomsk Polytechnic University  |f 1988-  |g Igor Vyacheslavovich  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\35575 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Инженерная школа ядерных технологий  |b Научно-образовательный центр Б. П. Вейнберга  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23561 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Исследовательская школа физики высокоэнергетических процессов  |c (2017- )  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23551 
801 0 |a RU  |b 63413507  |c 20230123  |g RCR 
856 4 |u https://doi.org/10.1002/fuce.202000168 
942 |c CF