|
Эта публикация цитируется в 20 научных статьях (всего в 20 статьях)
Технология микроволнового нагрева электролитов в твердооксидных топливных элементах
Shoufu Yu, Yueyuan Gu, Lei Bi School of Resource Environment and Safety Engineering, University of South China, Hengyang, China
Аннотация:
Свойства материала электролита — основного компонента твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ) — непосредственно влияют на выходные характеристики ТОТЭ и их рабочую температуру. Однако при изготовлении электролитов при высоких температурах с использованием традиционных методов нагрева возникает немало проблем, таких как неравномерный рост зерен и улетучивание компонентов. Для решения указанных проблем электролиты для ТОТЭ часто получают с помощью микроволнового излучения, обеспечивающего быстрый и равномерный нагрев. В данном обзоре проанализированы данные по применению микроволнового нагрева (МВН) для получения и спекания предшественников электролитов для ТОТЭ, работающих на основе кислород-ионной проводимости (O-ТОТЭ) и на основе протонной проводимости (P-ТОТЭ). Продемонстрировано преимущество технологии МВН по сравнению с традиционным нагревом. Приведены примеры высокоэффективных электролитных материалов, полученных с помощью микроволнового спекания. Выявлены отдельные аспекты применения технологии МВН для изготовления электролитов и обсуждены направления дальнейших исследований в этой области. Цель настоящего обзора — привлечь внимание профессионального сообщества к применению технологии МВН в области твердооксидных электролитов для топливных элементов и предложить полезный план для будущего развития исследований в этой области.
Библиография — 175 ссылок.
Ключевые слова:
твердооксидные топливные элементы, твердые электролиты, микроволновое излучение, конвекционный нагрев, микроволновое спекание, уплотнение, рост зерен.
Поступила в редакцию: 01.08.2022
Образец цитирования:
Shoufu Yu, Yueyuan Gu, Lei Bi, “Технология микроволнового нагрева электролитов в твердооксидных топливных элементах”, Усп. хим., 91:11 (2022), RCR5061; Russian Chem. Reviews, 91:11 (2022), RCR5061
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/rcr4407
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 100 |
|