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Tailoring materials for intermediate temperature solid oxide fuel cells (IT-SOFCs) based on ceramic proton conducting electrolyte

机译:基于陶瓷质子传导电解质的中温固体氧化物燃料电池(IT-SOFC)的定制材料

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摘要

Esistono attualmente varie ragioni per cui ampio interesse scientifico e tecnologico è rivolto verso sistemi di generazione di energia alternativi rispetto ai metodi convenzionali (quali i sistemi a turbine o i motori a combustione interna). Dal punto di vista ecologico, cresce il bisogno di ridurre la produzione di sostanze inquinanti per far fronte a uno sviluppo sostenibile. Da un punto di vista socio-economico, invece, aumenta il bisogno di far fronte a un continuo aumento della richiesta di energia, mentre nello stesso tempo le principali fonti di energia, quali i combustibili fossili, si stanno esaurendo. E infine, da un punto di vista socio-politico, la scarsità delle attuali fonti di energia sta creando drammatiche tensioni tra le varie aree economiche del mondo. La diminuzione della dipendenza mondiale dai combustibili fossili e l’introduzione di forme di generazione di energia alternative potrebbero sanare tale situazione. udIl concetto di energia alternativa è stato introdotto già da vari anni. Ci sono diverse fonti d energia alternativa, come l’energia solare, l’energia eolica o la fusione nucleare. Un diverso approccio consiste nello sviluppo di sistemi di generazione di energia alternativi, che siano in grado di lavorare con alti rendimenti e di limitare al massimo la produzione di inquinanti. Allo stato attuale i motori a combustione interna presentano un’efficienza totale del 20-30%. Questo significa che solo il 20-30% dell’energia termica contenuta nel gasolio viene utilizzata come lavoro meccanico. Alti rendimenti si traducono, invece, in costi ridotti per unità di lavoro prodotto.udLe celle a combustibile sono sistemi di conversione di energia alternativi i quali permettono la conversione diretta dell’energia chimica dei reagenti in energia elettrica, producendo al contempo basse emissioni inquinanti.udTra i diversi tipi di celle a combustibile, le celle a ossidi solidi (SOFCs) presentano vari vantaggi; tra i primi, lavorando ad alta temperatura (800-100°C) queste celle raggiungono valori di rendimento molto alti, permettono l’uso di diversi combustibili e l’unica emissione inquinante rilevante è quella di CO2, la quale rimane comunque un terzo di quella emessa da un motore a combustione interna a parità di kW/h prodotti. Tuttavia le alte temperature di lavoro comportano anche degli svantaggi: materiali costosi, elevati stress termici, difficoltà nel sigillare la cella, lunghi tempi di accensione e spegnimento del sistema. Per risolvere questi problemi la ricerca è orientata nell’abbassare la temperatura di funzionamento delle SOFCs nel cosiddetto range di temperature intermedie (400-700°C). udAbbassare la temperatura di funzionamento si traduce in un peggioramento delle performance dei vari componenti della cella, e per questo lo studio di nuovi materiali risulta essenziale nella prospettiva di rendere le SOFC commercializzabili.udLo scopo di tale lavoro di tesi è appunto lo studio di materiali elettrolitici ed elettrodici che presentino buone proprietà conduttive a temperature di funzionamento intermedie e che allo stesso tempo siano chimicamente stabili.udududNel capitolo 1A della tesi si presentano i principi basilari di funzionamento di una SOFC e una breve illustrazione dei materiali più studiati in letteratura sia per le alte e intermedie temperature di funzionamento. In particolare, tra i materiali ceramici con buone proprietà conduttive a basse temperature si trovano i conduttori protonici. Nel Capitolo 2A vengono illustrate le principali proprietà chimico-fisiche ed elettrochimiche di tali materiali ceramici.udMolti ossidi perovskitici presentano conduzione protonica a temperature intermedie quando esposti ad atmosfera di idrogeno e/o vapore acqueo. Tuttavia nessuno di questi ossidi presenta contemporaneamente le due proprietà essenziali richieste ad un buon elettrolita: alta conducibilità ionica e buona stabilità chimica. udLa seconda parte della tesi presenta i risultati del lavoro sperimentale svolto, il quale è stato rivolto alla preparazione e caratterizzazione di conduttori protonici ceramici elettrolitici con alta conducibilità e buona stabilità chimica e allo sviluppo di elettrodi a - hoc per tali elettroliti. udIl Capitolo 1B riporta l’ottimizzazione di una tecnica di sintesi sol gel per produrre i seguenti conduttori protonici: BaZr0.8Y0.2O3-δ (BZY) e BaCe0.8Y0.2O3-δ (BCY). Attraverso il metodo di sintesi ottimizzato si sono sintetizzate fasi singole dei suddetti composti. Le basse temperature di calcinazione richieste dal processo hanno portato a polveri di particelle nanometriche. I due composti sono stati sinterizzati in forma di pasticche circolari e caratterizzati elettricamente mediante spettroscopia di impedenza. Inoltre sono stati svolti test termici in flusso di anidride carbonica per valutare la stabilità chimica dei due composti, osservando una buona stabilità solo nel caso del BZY. Tuttavia le performance in cella di tale elettrolita si sono rilevate insufficienti rispetto ai target richiesti per la commercializzazione.udNel Capitolo 2B si è cercato di implementare le prestazioni del BZY sostituendo nel sito B della struttura perovskitica diverse quantità di Ce. Gli elettroliti cosi prodotti sono stati analizzati ai raggi X, sotto il punto di vista della stabilità chimica e della conducibilità elettrica. Il miglior compromesso tra stabilità chimica e conducibilità elettrica è risultato il composto con stechiometria BaZr0.5Ce0.3Y0.2O3-δ.udUn ulteriore miglioramento della conduzione elettrica rispetto al BaZr0.5Ce0.3Y0.2O3-δ, pur mantenendo un’ottima stabilità chimica, è stato ottenuto realizzando un elettrolita “a doppio strato”, il quale è descritto nel Capitolo 3B. Una pasticca spessa 1 mm di BCY è stata protetta con uno strato sottile (circa un micron) di BZY cresciuto tramite la tecnica di deposizione a laser pulsato. Questo nuovo elettrolita ha presentato elevata conducibilità e buone prestazioni in cella in termini di stabilità chimica e densità potenza fornita. udNel Capitolo 4B si sono invece investigati elettrodi funzionali per tali elettroliti a conduzione protonica. Un catodo composito e stato realizzato unendo un conduttore misto ionico/elettronico, La1-xSrxCo1-yFeyO3-δ (LSCF), e un conduttore misto protonico/elettronico BaCe0.9Yb0.1O3-δ (10YbBC). L’uso di catodi compositi aumenta i siti di reazione al catodo, diminuendo quindi le cadute di potenziale dovute alle reazioni catodiche.
机译:与传统方法(例如涡轮机系统或内燃机)相比,为什么目前人们对替代能源发电系统具有广泛的科学技术兴趣,原因有多种。从生态角度来看,减少污染物产生以应对可持续发展的需求正在增长。另一方面,从社会经济的角度来看,应对能源需求持续增长的需求正在增加,而与此同时,主要能源(例如化石燃料)正在用光。最后,从社会政治角度来看,当前能源的匮乏在世界各个经济领域之间造成了巨大的紧张关系。全球对化石燃料的依赖性下降以及采用替代形​​式的能源生产方式可以纠正这种情况。 ud替代能源的概念已经引入了几年。有多种替代能源,例如太阳能,风能或核聚变。另一种方法是开发替代能源发电系统,该系统能够高产工作,并尽可能限制污染物的产生。目前,内燃机的总效率为20%至30%。这意味着柴油中包含的热能中只有20-30%被用作机械功。 UdFuel电池是替代能源转换系统,可将试剂的化学能直接转换为电能,同时产生低污染排放。在不同类型的燃料电池中,固体氧化物电池(SOFC)具有各种优势;在前者中,这些电池在高温(800-100°C)下工作时达到非常高的效率值,允许使用不同的燃料,唯一相关的污染排放是CO2,但是仍然占CO2的三分之一。内燃发动机以相同的kW / h排放的废气。然而,高工作温度也有缺点:昂贵的材料,高的热应力,难以密封电池,长时间打开和关闭系统。为了解决这些问题,研究的方向是在所谓的中间温度范围(400-700℃)中降低SOFC的工作温度。 ud降低工作温度会导致电池各个组件的性能变差,因此,要使SOFC进入市场,对新材料的研究必不可少。 ud这项工作的目的正是为了研究SOFC。电解和电极材料,它们在中间工作温度下具有良好的导电性能,同时又具有化学稳定性。 ud ud ud在本文的第1A章中,介绍了SOFC的基本工作原理以及最重要的材料的简要说明。在文献中针对高温和中温工作温度进行了研究。特别地,质子导体属于在低温下具有良好导电性能的陶瓷材料。第2A章说明了这些陶瓷材料的主要化学,物理和电化学性质。许多钙钛矿氧化物在暴露于氢气和/或水蒸气的环境下,在中间温度下表现出质子传导。但是,这些氧化物均不能同时呈现出良好电解质所需的两个基本特性:高离子电导率和良好的化学稳定性。论文的第二部分介绍了进行的实验结果,旨在制备和表征具有高电导率和良好化学稳定性的电解陶瓷质子导体,并开发了用于这些电解质的α-hoc电极。 ud第1B章报告了溶胶凝胶合成技术的优化,以生产以下质子导体:BaZr0.8Y0.2O3-δ(BZY)和BaCe0.8Y0.2O3-δ(BCY)。通过优化的合成方法,合成了上述化合物的单相。该方法所需的低煅烧温度导致产生纳米颗粒粉末。两种化合物以圆片形式烧结,并通过阻抗谱进行电学表征。此外,在二氧化碳流中进行了热测试,以评估这两种化合物的化学稳定性。,仅在BZY情况下观察到良好的稳定性。 Ud在第2B章中,人们试图通过在钙钛矿结构的B位置替换各种数量的Ce来实现BZY的性能。从化学稳定性和电导率的角度对它们进行了X射线分析。化学稳定性和电导率之间的最佳折衷方案是化学计量比为BaZr0.5Ce0.3Y0.2O3-δ的化合物。 Ud与BaZr0.5Ce0.3Y0.2O3-δ相比,电导率进一步提高,同时保持了出色的稳定性通过制造“双层”电解质获得化学药品,这在第3B章中进行了描述。 1毫米厚的BCY片剂用通过脉冲激光沉积技术生长的BZY薄层(约1微米)保护。这种新电解质在化学稳定性和功率密度方面显示出高电导率和良好的电池性能。这些质子传导电解质的功能电极在第4B章中进行了研究。通过组合混合的离子/电子导体La1-xSrxCo1-yFeyO3-δ(LSCF)和混合的质子/电子导体BaCe0.9Yb0.1O3-δ(10YbBC)制成复合阴极。复合阴极的使用增加了阴极反应部位,从而减少了由于阴极反应引起的电势下降。

著录项

  • 作者

    Fabbri Emiliana;

  • 作者单位
  • 年度 2009
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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