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J-GLOBAL ID:202202257812965842   整理番号:22A0834116

ほぼ乾燥したメタンで作動する低温固体酸化物燃料電池のメタン転換速度論に及ぼす共スパッタNi-GDC薄膜アノードにおけるナノ構造結晶粒の影響【JST・京大機械翻訳】

Effect of nanostructured grains in co-sputtered Ni-GDC thin-film anode on methane conversion kinetics for low temperature solid oxide fuel cells operating on nearly dry methane
著者 (7件):
資料名:
巻: 48  号:ページ: 9083-9089  発行年: 2022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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直接メタン固体酸化物形燃料電池(DMSOFCs)は,それらの簡易システム,コスト削減コスト,および天然ガスから得られたメタン燃料の直接アベイラビリティにより,最近大きな注目を集めている。酸素イオン伝導材料の中で,ガドリニウムドープセリア(GDC)またはサマリウムドープセリアのようなドープセリアを,それらのコークス化抵抗を強化し,それらの電気化学反応面積を大きくし,メタンの内部改質/電気化学酸化の速度論を改善するために,Niベースアノードに組み込むことができる。その性能を維持しながら,DMSOFCの動作温度の範囲を減らすために,マグネトロンスパッタリングの薄膜堆積技術を本研究で採用した。Ni-GDC薄膜アノードとPt薄膜カソードを,スキャンジア安定化ジルコニア(ScSZ)電解質担体上に堆積させた。この燃料電池を500°Cで直接供給メタン燃料(3%H_2O)で試験した。結果は,アノードにおけるGDC体積分率の影響を,共スパッタリングパワーオン開回路電圧と電気化学的性能によって制御されることを示した。共スパッタNi-GDCアノードは,いくつかの性能劣化があったが,36時間操作を通して生存できた。電界放出走査電子顕微鏡の結果は,X線光電子分光法とRaman分光分析の両方が炭素コークス化を検出したという事実にもかかわらず,Ni触媒上に繊維状炭素の形成を示さなかった。共スパッタ薄膜アノードの炭素コークス化に対する比較的高い性能と抵抗は,その固有の小さな粒径に起因した。Copyright 2022 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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