质子导体单电池及其电化学性能

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质子导体单电池及其电化学性能. 韩伟. 已完成工作. 待完成工作. 预期目标. 研究内容. 2. 3. 4. 1. 研究介绍:. 研究内容:. 电解质、阴极、阳极材料的制备. 电解质材料的结构、电学性能、热稳定性能考察(选择电解质材料). LSCO 、 BSCFO 阴极材料的制备以及与电解质的相容性(选择阴极材料). 复合阴极材料的制备与阴极性能考察. 已完成工作 - 电解质. 电解质单相(钙钛矿相 ) 无杂质 x =0.1 样品相对比较稳定. CO 2 800 o C 5h. 沸水 12h. 已完成工作 - 阴极. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: 质子导体单电池及其电化学性能

质子导体单电池及其电化学性能

韩伟

Page 2: 质子导体单电池及其电化学性能

研究介绍:

已完成工作2

待完成工作3

预期目标4

研究内容1

Page 3: 质子导体单电池及其电化学性能

研究内容:

电解质、阴极、阳极材料的制备

电解质材料的结构、电学性能、热稳定性能考察(选择电解质材料)

LSCO 、 BSCFO阴极材料的制备以及与电解质的相容性(选择阴极材料)

复合阴极材料的制备与阴极性能考察

Page 4: 质子导体单电池及其电化学性能

已完成工作 -电解质电解质单相(钙钛矿相)

无杂质

x=0.1样品相对比较稳定

CO2 800oC 5h 沸水 12h

Page 5: 质子导体单电池及其电化学性能

已完成工作 -阴极

LSCO 与 BCIGO反应

BSCFO 与 BCIGO不反应()

Page 6: 质子导体单电池及其电化学性能

已完成工作 -阳极

共沉淀法 400oC制备 NiO阳极,无杂质相,为立方钙钛矿相

Page 7: 质子导体单电池及其电化学性能

待完成工作

(( 11))BCIGO电解质和 BSCFO阴极制备成复合阴极,研究不同混合比例,粉体与粘结剂的比例、造孔剂的量以及热处理工艺对阴极的粘附性,孔隙率的影响。

(( 22)) 制备对电池,采用三电极模式对复合阴极进行电学性能测试与优化。

(( 33)) 尝试浸渍法制备复合阴极,并摸索工艺进行阴极电学性能测试

(( 11))BCIGO电解质和 BSCFO阴极制备成复合阴极,研究不同混合比例,粉体与粘结剂的比例、造孔剂的量以及热处理工艺对阴极的粘附性,孔隙率的影响。

(( 11))BCIGO电解质和 BSCFO阴极制备成复合阴极,研究不同混合比例,粉体与粘结剂的比例、造孔剂的量以及热处理工艺对阴极的粘附性,孔隙率的影响。

Page 8: 质子导体单电池及其电化学性能

工作进度

Phase 1Phase 1 Phase 2Phase 2 Phase 3Phase 3

2013.1-7 优化工艺成功制备电解质、阴极、阳极材料,并确定采用的电解质组分以及阴极材料种类

2013.8-10 制备复合阴极材料,研究混合比例,粘结剂比例对复合阴极粘附性,烧结性的影响,并进行电性能测试

2013.11-12 整理数据撰写论文,并争取尽快发表。

Page 9: 质子导体单电池及其电化学性能

研究预期目标

1. 掌握制备纳米材料的湿化学方法

2. 掌握复合阴极的制备方法以及测试原理

3. 争取发表论文 1- 2篇

Page 10: 质子导体单电池及其电化学性能