ISSN 1608-4039 (Print)
ISSN 1680-9505 (Online)


Для цитирования:

Мальбахова И. А., Багишев А. С., Воробьёв А. М., Борисенко Т. А., Улихин А. С., Титков А. И. ПОЛУЧЕНИЕ НЕСУЩИХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ НА ОСНОВЕ ОКСИДА ЦЕРИЯ, ДОПИРОВАННОГО САМАРИЕМ, МЕТОДОМ ГИБРИДНОЙ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ // Электрохимическая энергетика. 2024. Т. 24, вып. 4. С. 221-226. DOI: 10.18500/1608-4039-2024-24-4-221-226, EDN: ZGRFMN

Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0).
Полный текст в формате PDF(Ru):
(загрузок: 26)
Язык публикации: 
русский
Тип статьи: 
Научная статья
УДК: 
004.356.2
EDN: 
ZGRFMN

ПОЛУЧЕНИЕ НЕСУЩИХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ НА ОСНОВЕ ОКСИДА ЦЕРИЯ, ДОПИРОВАННОГО САМАРИЕМ, МЕТОДОМ ГИБРИДНОЙ СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ

Авторы: 
Мальбахова Инна Александровна, Институт химии твёрдого тела и механохимии СО РАН
Багишев Артем Сергеевич, Институт химии твёрдого тела и механохимии СО РАН
Воробьёв Александр Михайлович, Институт химии твёрдого тела и механохимии СО РАН
Борисенко Татьяна Андреевна, Институт химии твёрдого тела и механохимии СО РАН
Улихин Артем Сергеевич, Институт химии твёрдого тела и механохимии СО РАН
Титков Александр Игоревич, Институт химии твёрдого тела и механохимии СО РАН
Аннотация: 

Несущие электролиты для твердооксидных топливных элементов были изготовлены с использованием струйной 3D-печати и послойной лазерной обработки печатных композиций на основе оксида церия, допированного самарием Ce0.8Sm0.2O1.95 с последующим термическим спеканием. Образцы были охарактеризованы методами сканирующей электронной микроскопии, рентгенофазового анализа и импедансной спектроскопии. Проведены измерения микротвердости по Виккерсу и статичные испытания на трехточечный изгиб. Разработанный подход позволяет прецизионно регулировать толщину и микроструктуру слоев, значительно облегчить масштабирование производства твердооксидных топливных элементов и сократить потери дорогостоящих керамических материалов. 

Список источников: 
  1. Filippov S. P., Yaroslavtsev A. B. Hydrogen energy: Development prospects and materials. Russ. Chem. Rev., 2021, vol. 90, pp. 627–643. https://doi.org/10.1070/RCR5014
  2. Minary-Jolandan M. Formidable Challenges in Additive Manufacturing of Solid Oxide Electrolyzers (SOECs) and Solid Oxide Fuel Cells (SOFCs) for Electrolytic Hydrogen Economy toward Global Decarbonization. Ceramics, 2022, vol. 5, pp. 761–779. https://doi.org/10.3390/ceramics5040055
  3. Han G. D., Bae K., Kang E. H., Choi H. J., Shim J. H. Inkjet printing for manufacturing solid oxide fuel cells. ACS Energy Lett., 2020, vol. 5, iss. 5, pp. 1586–1592. https://doi.org/10.1021/acsenergylett.0c00721
  4. Li W., Wang M., Ma H., Chapa-Villarreal F. A., Lobo A. O., Zhang Y. S. Stereolithography apparatus and digital light processing-based 3D bioprinting for tissue fabrication. iScience, 2023, vol. 26, iss. 2, article no. 106039. https://doi.org/10.1016/j.isci.2023.106039
  5. Malbakhova I., Bagishev A., Vorobyev A., Borisenko T., Logutenko O., Lapushkina E., Titkov A. An Anode-Supported Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) Half-Cell Fabricated by Hybrid 3D Inkjet Printing and Laser Treatment. Ceramics, 2023, vol. 6, iss. 3, pp. 1384–1396. https://doi.org/10.3390/ceramics6030085
  6. Malbakhova I. A., Bagishev A. S., Vorobyev A. M., Borisenko T. A., Titkov A. I. The Effect of the Pore Former Nature on the Microstructure of Solid-Oxide-Fuel-Cell NiO- and 10YSZBased Anodes Formed by Hybrid 3D-Printing. Russ. J. Electrochem., 2024, vol. 60, iss. 3, pp. 191–199. https://doi.org/10.1134/s102319352403008x
  7. Ruifeng G., Zongqiang M. Sintering of Ce0.8Sm0.2O1.9. Journal of Rare Earths, 2007, vol. 25, iss. 3, pp. 364–367. https://doi.org/10.1016/S1002-0721(07)60437-2
Поступила в редакцию: 
16.10.2024
Принята к публикации: 
24.11.2024
Опубликована: 
25.12.2024