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【24h】

高効率水素製造を実現するセラミック膜の最前線:ペロブスカイト型混合導電体を用いた高圧空気からの酸素分離

机译:实现高效氢气生产的陶瓷膜的最前沿:使用钙钛矿型混合导体从高压空气中的氧气分离

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摘要

混合導電体を使った酸素分離は,酸化物イオンの移動に伴い反対方向へ電子の移動が起きるため(あるいは同一方向へホールが移動),固体電解質内で電荷のバランスがとれる結果,外部回路なしで持続的な酸素の透過が可能となる.混合導電体を用いた空気からの酸素分離の特徴は,極めて高い純度の酸素を一段で分離できるところにある.また,900°Cといった高温が必要になるものの,酸素分離後の排ガス(酸素貧化空気)の持つ高温·高圧のエネルギーを回収するシステムとしてガスタービン併設による酸素/電力併産システムの導入により,一定量の酸素を得るために必要な電力を大幅に改善できることも特徴の一つとなっている.本稿では,SrCoO{sub}2.5(以下,SCと略記)の一部を他のカチオンに置換して進めた材料開発について述べた後,開発した材料を使って酸素分離管を試作し,実際に高圧空気からの高純度酸素分離に成功した結果を報告する.また,実用化にはある規模の酸素分離実証試験が必要であることから,この取り組みについて,今後の課題とともに最後に簡単に触れる.
机译:使用混合导体的氧气分离用作电子在相反方向上的运动与氧化物离子(或相同方向上的孔)的移动,并且固体电解质中的电荷的平衡不是外部电路。可以渗透持续氧气。使用混合导体与空气中的氧分离的特性是极高纯度氧可以在一个阶段分离的位置。此外,尽管需要高温,但需要高温,但通过燃气轮机引入氧气/功率椰子化系统作为氧气分离后恢复高温和高压能量的系统,也是如此可以显着提高获得一定量氧气所需的功率的功能之一。在本文中,我们描述了通过用其他阳离子替换SRCOO {sub} 2.5的一部分(以下简称为SC)开发的材料的开发,然后使用发达的材料原型氧气分离管,实际上报告了高纯度氧的成功结果从高压空气中分离。此外,由于需要大规模的氧气分离试验试验,因此最终能够随着未来的问题轻松触及这种方法。

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