SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

WFRF:(Akram T.)
 

Sökning: WFRF:(Akram T.) > (2015) > Composite electroly...

Composite electrolyte with proton conductivity for low-temperature solid oxide fuel cell

Raza, Rizwan (författare)
KTH,Kraft- och värmeteknologi,Department of Physics, COMSATS Institute of Information Technology, Lahore, Pakistan
Ahmad, A. (författare)
Akram, N. (författare)
visa fler...
Saleem, M. (författare)
Niazakhtar, M. (författare)
Sherazi, T. A. (författare)
Ajmal Khan, M. (författare)
Abbas, G. (författare)
Shakir, I. (författare)
Mohsin, M. (författare)
Alvi, F. (författare)
Javed, M. S. (författare)
Yasir Rafique, M. (författare)
Zhu, Bin (författare)
KTH,Kraft- och värmeteknologi,Hubei University, Hubei Collaborative Innovation Center for Advanced Organochemical Materials, Wuhan, China
visa färre...
 (creator_code:org_t)
American Institute of Physics (AIP), 2015
2015
Engelska.
Ingår i: Applied Physics Letters. - : American Institute of Physics (AIP). - 0003-6951 .- 1077-3118. ; 107:18
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • In the present work, cost-effective nanocomposite electrolyte (Ba-SDC) oxide is developed for efficient low-temperature solid oxide fuel cells (LTSOFCs). Analysis has shown that dual phase conduction of O-2 (oxygen ions) and H+ (protons) plays a significant role in the development of advanced LTSOFCs. Comparatively high proton ion conductivity (0.19 s/cm) for LTSOFCs was achieved at low temperature (460°C). In this article, the ionic conduction behaviour of LTSOFCs is explained by carrying out electrochemical impedance spectroscopy measurements. Further, the phase and structure analysis are investigated by X-ray diffraction and scanning electron microscopy techniques. Finally, we achieved an ionic transport number of the composite electrolyte for LTSOFCs as high as 0.95 and energy and power density of 90% and 550 mW/cm2, respectively, after sintering the composite electrolyte at 800°C for 4 h, which is promising. Our current effort toward the development of an efficient, green, low-temperature solid oxide fuel cell with the incorporation of high proton conductivity composite electrolyte may open frontiers in the fields of energy and fuel cell technology.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Kemi -- Materialkemi (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Chemical Sciences -- Materials Chemistry (hsv//eng)

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy