更新日期: 2025-05-04

固体氧化物燃料电池在建筑冷热电联产中的应用

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固体氧化物燃料电池在建筑冷热电联产中的应用 4.6

介绍了燃料电池的基本工作原理、特点和种类 ,以及一种固体氧化物燃料电池在作者所在大学建筑冷热电联产项目中的应用。

固体氧化物燃料电池封接玻璃的研究:成分与性能 固体氧化物燃料电池封接玻璃的研究:成分与性能 固体氧化物燃料电池封接玻璃的研究:成分与性能

固体氧化物燃料电池封接玻璃的研究:成分与性能

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固体氧化物燃料电池封接玻璃在初期必须具备一定的流动性以便有效形成封接,进而保持足够的机械强度。它的热膨胀系数必须与燃料电池的其它部件相匹配,还需要具有化学稳定性。通过对研制的80多个逆性硅酸盐玻璃成分的分析,获得了成分-性能的一些规律:b2o3能够降低玻璃的软化温度和玻璃转变温度;zno通过拓宽玻璃转变温度和结晶温度之间的温度范围而改善封接性能,如zn/si比为0.7的成分可以获得230℃的温度范围;逆性玻璃的热膨胀系数取决于网络配体的平均势场强度,如加入bao因为其较小的势场强度而提高玻璃的热膨胀系数,而加入势场强度较大的zno则呈现相反趋势。

固体氧化物燃料电池玻璃态封接材料 固体氧化物燃料电池玻璃态封接材料 固体氧化物燃料电池玻璃态封接材料

固体氧化物燃料电池玻璃态封接材料

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平板式中温固体氧化物燃料电池在500 ̄850℃下运行,电解质两侧的工作气体(阳极气室的燃料和阴极气室的空气)必须彻底隔离,因此电池部件间气密封接至关重要。该工作是在制备出的sio2-b2o3-al2o3-bao-pbo2-zno玻璃体系密封材料基础上,优选出性能最佳的配方(af8)。通过对af8进行了热膨胀曲线的测试,计算材料的软化点和高温粘度;观测结果表明,材料在ysz浸润角测试、附着性和气密性的观测,利用交流阻抗谱测试材料的高温电阻率在105!·cm以上。以此密封材料封装的单电池开路电压接近理论值,在经历3次快速热循环时电压也没有衰退。因此,af8是一种能够提供“软”密封的材料,而且工作中的粘滞流动性很好的满足了应力释放要求。

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用于固体氧化物燃料电池封接材料的微晶玻璃

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用于固体氧化物燃料电池封接材料的微晶玻璃 4.7

采用玻璃水淬和粉末烧结技术制备了mgo-cao-al2o3-sio2微晶玻璃,用作封接材料;并对其差热性能(dta)、晶相结构(xrd)和热膨胀性进行了测试分析。结果表明:玻璃系统中随着氧化钙逐步替换氧化镁,其热膨胀系数在2.0-3.1×10-6k-1之间;当氧化镁与氧化钙质量比为12:4时,玻璃的析晶活化能最小,为263.3kj/mol;讨论了热膨胀系数对微晶玻璃结构的依赖关系。

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固体氧化物燃料电池铁素体不锈钢连接体的导电/保护涂层 4.5

铁素体不锈钢因具有诸多优点而成为中温固体氧化物燃料电池(sofc)连接体部件的标准材料。根据sofc的运行环境,综述了连接体在电池堆中所起的作用、性能要求和材料种类。针对用作sofc铁素体不锈钢连接体的活性元素氧化物型、稀土钙钛矿型、尖晶石型和malcryo型4类导电/保护涂层材料,重点论述了其作用机理、主要制备技术及研究进展。

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金属陶瓷阳极材料的高效固体氧化物燃料电池研究 4.7

固体氧化物燃料电池(sofc)利用金属陶瓷作阳极材料,具有能量转换效率高、燃料适用性强和无腐蚀等优点,是当今一种先进的能量转换装置。本文分析了固体氧化物燃料电池在电解质和电极材料方面的性能和特点,研究了金属陶瓷阳极材料及sofc单电池的伏安特性和性能,探讨了固体氧化物燃料电池的应用和发展前景。

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采用高温熔融法制备了用于固体氧化物燃料电池的一系列srco_3-al_2o_3-sio_2(sas)系统玻璃陶瓷材料。通过调节封接材料中的srco_3的含量可以控制玻璃陶瓷的热膨胀性能。结果表明,srco_3含量为19.85mol%的玻璃陶瓷密封胶在25~850℃之间的平均热膨胀系数α为12.52×10~(-6)k~(-1),这与la_(0.8)sr_(0.2)mno_3(lsm)阴极,ysz电解质和fe-cr合金连接体等电池元件之间有良好的热膨胀匹配性。在800~900℃范围内,sas体系密封胶与上述的电池元件有很好的相容性,该密封胶与lsm和ysz电解质等电池材料之间有很好界面接合性,并且在电池的工作温度下有很好的热稳定性,在850℃烧结120h以后其失重率基本不再发生变化,在烧结140h后的失重率仅为0.378%。经放电实验检测,该密封材料的封接性能良好,开路电压为1.03v,放电的最大功率密度为183mw/cm~2。结果表明,srco_3-al_2o_3-sio_2系统玻璃陶瓷密封胶可以作为固体氧化物燃料的封接材料。

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新研发陶瓷材料可提升固态氧化物燃料电池优势 4.4

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[收稿日期]2010-06-25;[修改日期]2010-12-24 [作者简介]马德春(1962—),男,天津人,高级工程师,从事电力科技管理工作。 分布式供能冷热电联产系统介绍 introductionofdistributedenergysupplycogenerationsystemofcooling,heatingandelectrics 马德春 (内蒙古电力科学研究院,内蒙古呼和浩特010020) 随着社会的发展和人民生活水平的提高,夏季 供冷和冬季供热已经成为大、中城市提高生活质量 的要求。冷热电联产系统就是既能对用户供电又可 以为用户供热和冷需求的分布式能源供应系统。若 使冷热电联产系统与公用电网相连,当区域缺电时, 可从公用电网购电;当电力多余时,还可向公用电网 授电。分布式供能冷热电联产系统可节省一次能源 3

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崔子钊

职位:钢结构工程师

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