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J-GLOBAL ID:201802214209463482   整理番号:18A1204126

多孔質電気化学セルを用いたバイオガスの乾式改質による水素生産: 電極におけるコバルト触媒の影響とバイオガスとの空気の混合【JST・京大機械翻訳】

Hydrogen production through dry reforming of biogas using a porous electrochemical cell: Effects of a cobalt catalyst in the electrode and mixing of air with biogas
著者 (8件):
資料名:
巻: 44  号:ページ: 8904-8912  発行年: 2018年 
JST資料番号: H0705A  ISSN: 0272-8842  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: イギリス (GBR)  言語: 英語 (EN)
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本論文では,両電極(セルNo)におけるCo金属を有する多孔質Gdドープセリア(GDC)電気化学電池の性能を報告した。1)カソード中のNi金属とアノード中のCo金属(セルNo)。2)CO_2分解,CH_4分解,およびCO_2ガス(CH_4+CO_2→2H_2+2CO)によるバイオガスの乾式改質反応,または空気中のO_2ガス(3CH_4+1.875CO_2+1.314O_2→6H_2+4.875CO+0.7515O_2)。GDCセルNo.1は,CO_2ガスによるバイオガスの改質により,600°Cと800°Cで,それぞれ,0.055と0.33mL-h_2/(min m2-電極)の生成速度でH_2ガスを生成した。同様に,細胞No.2はバイオガスとCO2ガスの混合物から800°Cで1mL供給ガス/(min m~2)当たり0.40mL-h2/(min m~2)の生成速度でH2ガスを生成した。800°CでのCO_2またはO_2ガスによる実際のバイオガスの乾式改質は,多孔質GDCセルのカソードにおいて,CoまたはNi金属触媒上で熱力学的に進行した。Faradayの法則は,セルNo.2における600°Cでのバイオガスの乾燥改質速度を制御した。本論文では,CH_4熱分解(CH_4→C+2H_2)とCOガス(2CO→C+CO_2)の不均化に起因する炭素析出の乾燥改質時のセル性能への影響も明らかにした。空気からのO_2分子によるバイオガスの乾式改質は,供給空気による堆積炭素の酸化のため,高い耐久性を示した。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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燃料電池 

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