SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

WFRF:(Wang Wenjing)
 

Sökning: WFRF:(Wang Wenjing) > La0.1SrxCa0.9-xMnO3...

La0.1SrxCa0.9-xMnO3-δ -Sm0.2Ce0.8O1.9 composite material for novel low temperature solid oxide fuel cells

Wang, Xunying (författare)
Hubei University Wuhan, China
Afzal, Muhammad (författare)
KTH,Energiteknik
Deng, Hui (författare)
Hubei University Wuhan, China
visa fler...
Dong, Wenjing (författare)
Hubei University Wuhan, China
Wang, Baoyuan (författare)
Hubei University Wuhan, China
Mi, Youquan (författare)
Hubei University Wuhan, China
Xu, Zhaoyun (författare)
Hubei University Wuhan, China
Zhang, Wei (författare)
Hubei University Wuhan, China
Feng, Chu (författare)
Hubei University Wuhan, China
Wang, Zhaoqing (författare)
Hubei University Wuhan, China
Wu, Yan (författare)
China University of Geosciences Wuhan, China
Zhu, Bin (författare)
KTH,Kraft- och värmeteknologi
visa färre...
 (creator_code:org_t)
Elsevier, 2017
2017
Engelska.
Ingår i: International journal of hydrogen energy. - : Elsevier. - 0360-3199 .- 1879-3487. ; 42:27, s. 17552-17558
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Lowering the operating temperature of the solid oxide fuel cells (SOFCs) is one of the world R&D tendencies. Exploring novel electrolytes possessing high ionic conductivity at low temperature becomes extremely important with the increasing demands of the energy conversion technologies. In this work, perovskite La0.1SrxCa0.9-xMnO3-δ (LSCM) materials were synthesized and composited with the ionic conductor Sm0.2Ce0.8O1.9 (SDC). The LSCM-SDC composite was sandwiched between two nickel foams coated with semiconductorNi0.8Co0.15Al0.05LiO2- δ (NCAL) to form the fuel cell device. The strontium content in theLSCM and the ratios of LSCM to SDC in the LSCM-SDC composite have significant effects on the electrical properties and fuel cell performances. The best performance has been achieved from LSCM-SDC composite with a weight ratio of 2:3. The fuel cells showed OCV over 1.0 V and excellent maximum output power density of 800 mW/cm2 at 550 ºC. Device processes and ionic transport processes were also discussed.

Ämnesord

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Materialteknik -- Keramteknik (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Materials Engineering -- Ceramics (hsv//eng)

Nyckelord

Perovskite ionic-conductor; composite material; Electrolyte; Low temperature SOFCs
Energiteknik
Energy Technology
Materials Science and Engineering
Teknisk materialvetenskap

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