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


Для цитирования:

Иванов А. В., Чикишев С. А., Бервицкая О. С., Ичетовкина В. А., Ичетовкин З. Н., Фоминых А. М., Воротников В. А., Бобро М. С., Кузьмин А. В. УЛУЧШЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТРУБЧАТЫХ ТОТЭ ЗА СЧЁТ ПРИМЕНЕНИЯ НИКЕЛЬ-КОБАЛЬТОВОГО СПЛАВА В СОСТАВЕ КОМПОЗИТНОГО АНОДА // Электрохимическая энергетика. 2024. Т. 24, вып. 4. С. 180-184. DOI: 10.18500/1608-4039-2024-24-4-180-184, EDN: KEZDMX

Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0).
Полный текст в формате PDF(Ru):
(загрузок: 9)
Язык публикации: 
русский
Тип статьи: 
Научная статья
УДК: 
544.6:621.355
EDN: 
KEZDMX

УЛУЧШЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТРУБЧАТЫХ ТОТЭ ЗА СЧЁТ ПРИМЕНЕНИЯ НИКЕЛЬ-КОБАЛЬТОВОГО СПЛАВА В СОСТАВЕ КОМПОЗИТНОГО АНОДА

Авторы: 
Иванов Алексей Витальевич, Вятский государственный университет
Чикишев Степан Андреевич, Вятский государственный университет
Бервицкая Ольга Сергеевна, Вятский государственный университет
Ичетовкина Виктория Андреевна, Вятский государственный университет
Ичетовкин Захар Николаевич, Вятский государственный университет
Фоминых Александр Михайлович, Вятский государственный университет
Воротников Владимир Андреевич, Вятский государственный университет
Бобро Марк Сергеевич, Вятский государственный университет
Кузьмин Антон Валериевич, Вятский государственный университет
Аннотация: 

Изучены электрохимические характеристики ТОТЭ и анодных симметричных ячеек с классическими никель-керметными и модифицированными никель-кобальт керметными анодами методами вольтамперметрии, электрохимического импеданса и методом распределения времени релаксации. Трубчатый ТОТЭ с модифицированным анодом обладает более высокой мощностью, а также демонстрирует меньшую потерю мощности при снижении температуры, что обусловлено более высокой электропроводностью и меньшей энергией активации электродной реакции анода.

Список источников: 
  1. Liu Y., Shao Z., Mori T., Jiang S. P. Development of nickel based cermet anode materials in solid oxide fuel cells – Now and future. Materials Reports: Energy, 2021, vol. 1, no. 1, article no. 100003. https://doi.org/10.1016/j.matre.2020.11.002
  2. Shaikh S. P. S., Muchtar A., Somalu M. R. A review on the selection of anode materials for solidoxide fuel cells. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2015, vol. 51, pp. 1–8. https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.05.069
  3. Wang Z. R., Qian J. Q., Wang S. R., Cao J. D., Wen T. L. Improvement of anode-supported solid oxide fuel cells. Solid State Ion., 2008, vol. 179, iss. 27– 32, pp. 1593–1596. https://doi.org/10.1016/j.ssi.2008.03.022
  4. Krainova D. A., Saetova N. S., Farlenkov A. S., Khodimchuk A. V., Polyakova I. G., Kuzmin A. V. Long-term stability of SOFC glass sealant under oxidising and reducing atmospheres. Ceram Int., 2021, vol. 47, no. 7, pp. 8973–8979. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.12.019
  5. Krainova D. A., Saetova N. S., Polyakova I. G., Farlenkov A. S., Zamyatin D. A., Kuzmin A. V. Behaviour of 54.4SiO2-13.7Na2O-1.7K2O-5.0CaO12.4MgO-0.6Y2O3-11.3Al2O3-0.9B2O3 HT-SOFC glass sealant under oxidising and reducing atmospheres. Ceram Int., 2022, vol. 48, iss. 5, pp. 6124–6130. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.11.151
  6. Osinkin D. A. Boosting electrochemical performance of Ni/YSZ electrode through simultaneous injection of nickel and ceria. Int. J. Hydrogen Energy, 2024, vol. 82, pp. 1222–1229. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2024.08.083
Поступила в редакцию: 
14.10.2024
Принята к публикации: 
13.11.2024
Опубликована: 
25.12.2024