固体氧化物燃料电池ppt

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《固体氧化物电池》课件

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固体氧化物电池被广泛应用于 氢能源生产及氢燃料电池汽车 的动力电池。
燃料电池
航空航天
固体氧化物燃料电池可以直接 使用天然气,地沟油、油页岩、 农业废物等资源进行发电。
固体氧化物电池还可以作为航 空发动机的能源系统。Biblioteka 固体氧化物电池的发展1
发展历程
固体氧化物电池最早出现于20世纪60
技术进展
2
年代,目前已经进化为第五代材料, 具有更高的能量密度和稳定性。
材料科学和工艺技术不断发展,为固
体氧化物电池的性能提升和成本降低
提供了更多可能性,如材料的设计和
3
发展趋势
新型的纳米加工技术。
未来固体氧化物电池可能将更加适用
于工业领域和更广泛应用,如工业生
产中的能源电池和电解制氢等领域,
有望成为燃料电池市场的新挑战者。
总结
固体氧化物电池的优势
固体氧化物电池具有高能密度、长寿命、高效率和可逆性等优势,未来将有更广泛的应用。
固体氧化物电池需要在高温下工作,但工 作过程中不会受到热损失,高效稳定。
固体氧化物电池是各种燃料电池中能量密 度最高的一种。
3 长寿命
4 可逆性
固体氧化物电池可以在高温下工作,且材 料稳固,长期使用寿命长。
固体氧化物电池电化学反应是双向的,可 以作为燃料电池和电解池两种方式。
固体氧化物电池的应用
氢能源
固体氧化物电池结构
正负极材料
电解质上面通常有一层正极材料,负极材料则覆盖在电解质的下面。
电解质
电解质是固体氧化物电池中最关键的组成部分。不同的电解质使用不同的温度范围。
制造工艺
制造固体氧化物电池需要特殊的加工工艺,在工业应用中主要包括压制和烧结两种方法。

《固体氧化物电池》课件

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市场挑战
成本问题
固体氧化物电池的制造成本相对较高,需要进一步降低成本以适 应市场需求。
基础设施建设
由于固体氧化物电池的运行温度较高,需要相应的散热和控制系统 ,增加了基础设施建设成本。
市场接受度
目前市场上的主流电池技术是锂离子电池,因此固体氧化物电池需 要证明其性能和安全优势以获得市场接受。
发展前景
VS
连接材料的性能对电池的充放电效率 和使用寿命等具有重要影响。连接材 料的制备方法、微观结构和化学组成 等因素都会影响其性能。
03
固体氧化物电池的应用
电动汽车
01
固体氧化物电池的高能量密度和快速充电能力使其 成为电动汽车的理想选择。
02
与传统的锂离子电池相比,固体氧化物电池具有更 高的安全性,减少了燃烧和爆炸的风险。
用效率和安全性。
储能系统
固体氧化物电池的储能特性使其成为储能系统的理想选择,可以用于平衡 电力供需、调峰填谷等应用场景。
固体氧化物电池的寿命长、可靠性高,能够保证储能系统的长期稳定运行 。
固体氧化物电池的储能技术还有助于实现可再生能源的高效利用,促进清 洁能源的发展。
04
固体氧化物电池的挑战与前景
1 2 3
高效能源存储
固体氧化物电池具有较高的能量密度和功率密度 ,有望成为高效能源存储解决方案。
环保优势
相比于传统的锂离子电池,固体氧化物电池在高 温环境下运行,不需要使用有害的有机溶剂,更 加环保。
应用领域广泛
固体氧化物电池可以应用于电动汽车、可再生能 源存储、航空航天等领域,具有广阔的市场前景 。
特性
具有高能量密度、长寿命、快速充电 等优点,同时避免了传统锂离子电池 的易燃易爆风险。

固体氧化物燃料电池ppt课件

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管状微小型SOFC电池单体:
• 电解质为二氧化铈陶瓷 • 阳极材料为镍基二氧化铈陶瓷
• 阴极材料为含有镧钴氧化铈的陶瓷 材料
• 半径为1.8mm
直接使用甲垸燃料
温度(℃) 450 500 550
输出功率密度 (W/cm2)
0.1
0.4
0.45
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平板式SOFC
➢ 平板型SOFC的空气电极/YSZ固体电解质/燃料电极烧结成一 体,组成“三合一”结构,其间用开设导气沟槽的双极板 连接,使其间相互串联构成电池组。

✓ 有高额电子电导率

✓ 气体透过率大

✓ 与固体电解质膜有良好的相容性和附着性

✓ 有比较理想的孔隙率

✓ 价格适中
➢ 当前使用的最为广泛的阴极材料是掺有镧的氧化锰,即La1XSrxMnO3(LSM) 。 LSM 具 有 在 氧 化 气 氛 中 电 子 电 导 率 高 , 与 YSZ化学相容性好等特点。
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7
阳极材料
➢ 电池中的阳极又称为燃料电极,它处在还原的气氛之中。主 要作用是实现燃料的电化学催化氧化,把燃料氧化释放出的 电子转移到外电路去,导入和排出气体。
✓ 有足够的电子电导率,同时具有一定的离子电

导率,以扩大电极反应面积;
极 材
✓ 在还原性气氛中可长时间工作,保持尺寸及微 结构稳定,无破坏性相变;
(6)可使用多种燃料,包括直接使用碳氢化合物;
(7)不要求外围设备条件,诸如不需要湿度控制、空气调节等。
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固体氧化物燃料电池材料
➢ 固体氧化物燃料电池由三部分组成:电解质、阴极、阳极, 阴、阳极因功能的差异而组成不同。

固体氧化物燃料电池资料ppt课件

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固体氧化物燃料 电池
ppt课件.பைடு நூலகம்
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一、含义
❖ 固体氧化物燃料电池(Solid Oxide Fuel Cell,简称SOFC)属于第三代燃料电池,是 一种等温、直接将储存在燃料和氧化剂中的 化学能高效、环境友好地转化成电能的全固 态化学发电装置。
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二、工作原理
电池含有阴阳两个电极,分别 充满电解液,而两个电极间则 为具有渗透性的薄膜所构成, 氢气和氧气(空气)分别由阳 极和阴极进入燃料电池。经催 化剂的作用,氢气分解为氢离 子和两个电子,其中氢离子迁 移到薄膜的另一边,电子则经 外电路形成电流后到达阴极。 在阴极催化剂的作用下,氢离 子、氧气、电子发生反应生成 水。因此水是反应的唯一排放 物。
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❖ 目前,正开展中温SOFC 的研制,在多孔Ni2YSZ 基膜上制 备负载型YSZ 膜(10~20μm) 方面,已取得初步成效. 中科 院化冶所在1995 年从俄罗斯引进了20 W 块状叠层电池组 进行了运行试验,并设计了一种新型SOFC 结构,申请了专 利 . 华南理工大学成功研制出瓦级管式SOFC 单电池 ,吉 林大学正承担计委kW 级SOFC 电池组的研究工作. 我国 在“九五”期间,SOFC 的研究与发展得到了重视,国家计 委,科委,自然科学基金委以及其它部门分别立项,组织开展 这方面的研究和攻关工作,经费投入也有较大的增加.
■管型SOFC的缺点:
电流通过的路径较长,限制pp了t课S件O. FC的性能。
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平板型SOFC
❖ 平板型固体氧化物燃料电池的几何 形状简单,其设计形状使得制作工 艺大为简化。平板式SOFC结构组 成如图3a所示。阳极、电解质、阴 极薄膜组成单体电池,两边带槽的 连接体连接相邻阴极和阳极,并在 两侧提供气体通道,同时隔开两种 气体。
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加拿大的环球热电公司,美国GE等公司在开发平 板型SOFC上取得进展,目前正在对千瓦级模块进行 试运行。环球热电公司获得的功率密度,在700℃运 行时,达到0.723W/cm2。2000年6月,完成了1135kw 电池系统运行1100小时试验 日本工业技术院电子技术综合研究所在1984年进 行了500w发电试验,输出最大功率为1.2kw,1992年 开始,富士电机综合研究所和三洋电机共同研究, 并在2000年9月11日实现了功率输出为15kw的平板式 SOFC连续运行1000小时无衰减。
管状结构SOFC
管状结构SOFC是最早发展的一种形式,单电池由 一端封闭、一端开口的管子构成,最内层 但是多孔 支撑管,由里向外依次是阴极、电解质和阳极薄膜 。氧气从管芯输入,燃料电池通过管子外壁供给。 目前管状结构单电池已经运行了数万小时。单电池 通过阴、阳极间连接成电池堆,阳极与连接体相连 接形成串联,阳极与阳极相连接形成并联。管状结 构式目前较为成熟的一种形式。
氧化物染料电池存在的问题
•单电池材料 单电池主要由阴极、电解质和阳极组成。传 统的阴极材料是钙钛矿结构(ABO3)的LaxSr1xMnO3 (LSM)。除Sr以外,对其他A或B位置的 掺杂元素也有广泛的研究。在中低温情况下, 这类材料表现出电化学活性不足、电阻过高、 缺乏离子导电性以及可能与电解质材料反应 生成高电阻相等缺陷。目前,研究者们正在 寻找其他具有钙钛矿结构的材料以取代LSM。 另一个值得研究的方向是考虑采用贵金属, 如Pd,作为阴极材料。Pd是一个很好的氧化 还原催化材料。但是,由于成本的原因,这 方面的研究较钙钛矿阴极材料要少得多。
SOFC工作原理
和一般染料电池一样,SOFC也是把反应物的化 学能直接转化为电能的电化学装置,只不过工作 温度较高,一般在800—1000℃,由阳极、阴极 及两级间的电解质组成。在阳极一侧持续通入燃 料气,如 H2,CH4、,煤气等,具有催化作用的阳 极表面吸附气体例如氢,并通过阳极的多空结构 扩散到阳极与电解质的界面,在阴极一侧持续通 入氧气或空气,具有多孔结构的阴极表面吸附氧 ,由于阴极本身的催化作用,使得O2得到电子变 为O2-进入起电解质作用的固体离子导体,由于 浓度梯度引起扩散,最终到达固体电解质与阳极 的界面,与燃料气体发生反应,失去的电子通过 外电路回到阴极。
在汽车应用领域,SOFC发展也很活跃,奔驰汽车 制造公司1996年对2.2kw级模块试运行达6000小 时。2001年2月16日,由BMW与Delphi Automotive Systems Corporation合作近两年 研制的第一辆由SOFC作为辅助电源系统的汽车在 慕尼黑问世,作为第一代SOFC/APU 系统,其功率 为3KW,电压输出为21KV,其燃料消耗比传统汽 车降低46%
首款大型薄膜固体氧化物燃料电池问世
• 2011年5月25日的报道:美 国哈佛大学(Harvard)工程 与应用科学学院(SEAS: School of Engineering and Applied Sciences)以及西能 系统有限责任公司 (SiEnergy Systems LLC)的 材料科学家已演示了第一款 宏观尺度的薄膜固体氧化物 燃料电池(SOFC:solidoxide fuel cell)。
谢谢Oxide Fuel Cell,简称SOFC) 属于第三代燃料电池,是一种在中高温下直接将储存在燃料 和氧化剂中的化学能高效、环境友好地转化成电能的全固态 化学发电装置。被普遍认为是在未来会与质子交换膜燃料电 池(PEMFC)一样得到广泛普及应用的一种燃料电池。
氧离子电导燃料电池化学反应示意图
•电池堆材料 这里所说的电池堆材料是指电堆中除单电池以外的 材料,主要包括连接体材料、密封材料和界面材料。 当SOFC在1000℃高温工作时,连接体材料是Sr或其 他元素掺杂的LaCrO3。对于目前正致力于开发的平 板式SOFC,金属材料是研究者们首先考虑的对象。 连接体对金属材料的一般要求是抗氧化性、导电性、 高温机械强度、热膨胀系数匹配以及与相接触材料 之间的化学相容性等等。含Cr的铁素体不锈钢是最 有希望的材料,然而,为了满足连接体功能的要求, 其抗氧化性和氧化后的导电性还有待提高。
• Ru氧化物
固体氧化物电解质
• 一是以Y2O3为代表的 稀土金属氧化物 • 二是以CaO为代表的碱 金属氧化物 • 主要有两种掺杂类型:1以碱金属 氧化物和稀土金属氧化物为代表 的单掺杂 2双稀土氧化物 或者碱金属氧化物与稀土氧化物 混合掺杂
ZrO2基 固体电 解质 Bi2O3基 电解质
CeO2基 电解质 LaGaO3 基电解 质
SOFC结构
阴极(cathode) 固体电解质( solidelectrolyte)
阳极(anode)
互连接( interconnector)
SOFC
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阴极材料
金属及金 属陶瓷 钙钛矿结 构氧化物
其他阴极 材料
• 金属Pb, Pt,Rh • 金属陶瓷Pt-SSZ
• Mn基材料 LSM(锰酸镧) • Co基材料 钴酸镧 • Fe基,Cu基材料
• 低温下具有很高的 离子电导,合成温 度低,易于烧成致 密陶瓷,对减小电 池内阻和制作然来 哦电池十分有利
• 是最有希望的 SOFC电解质材料 。但材料制备,低 温烧结,薄膜化难 度大。
固体氧化物燃料电池组
单体燃料电池只能产生1V左右的电压,期功率是有 限的,为了获取大功率SOFC,必须将若干个单电 池以各种方式(串联,幵联,混联)组装恒电池组 ,目前主要发展了管式结构和平板式结构两种形式 。另外还有整体式和分段式。
据美国物理学家组织网11月17日报道, 美国哈佛大学的科学家最近报告了其在 固体氧化物燃料电池(SOFCs)领域取得 的两项进展:其一是电池中不再使用铂 材料;其二是将电池的运行温度降低至 300摄氏度到500摄氏度之间。研究人员 表示,基于SOFCs在更低的操作温度、更 丰富的燃料来源以及更便宜的材料方面 取得的进步,SOFCs可能很快成为一项主 流技术,未来将能给手提电脑或手机供 电。
固体氧化物染料电池
内容简介
发展历史 固体氧化物燃料电池简介 电池工作原理 电池组成 应用 优缺点
固体氧化物燃料电池的发展
二十世纪80年代以后,美国西屋用挤出成型的方 法制备多孔氧化铝或复合氧化锆支撑管,然后采用 电化学气象沉积方法制备厚度在几十到100μm的电 解质和电极薄膜。1987年,该公司在日本安装的 25kw级发电和余热供暖SOFC系统,到1997年3月 成功运行了1.3万小时。1997年12月,西门西屋公 司在荷兰安装了第一组100kw管状SOFC系统,截 止到2000年底关闭,累计工作了16612小时,能 量效率为46%,2002年5月,西门西屋又与加州大 学合作,在加州安装了一套220kwSOFC与气体涡 轮机联动发电系统,目前获得的能量转化效率为 58%,预测有望达到70%。
微小金属蜂窝提供了关键的结构性因素,也用作集电器,制成的膜芯片 5毫米宽,要把几百个这样的芯片集成到手掌大小的固体氧化物燃料电 池硅片上。
氧化物染料电池的优点
• (1)较高的电流密度和功率密度; • (2)阳、阴极极化可忽略,彼化损失集中在电解质内阻降; • (3)可直接使用氢气、烃类(甲烷)、甲醇等作燃料,而不必 使用贵金属作催化剂; • (4)避免了中、低温燃料电池的酸碱电解质或熔盐电解质的 腐蚀及封接问题; • (5)能提供高质余热,实现热电联产,燃料利用率高,能量 利用率高达80%左右,是一种清洁高效的能源系统; • (6)广泛采用陶瓷材料作电解质、阴极和阳极,具有全固态 结构; • (7)陶瓷电解质要求中、高温运行(600~1000℃),加快了电 池的反应进行,还可以实现多种碳氢燃料气体的内部还原, 简化了设备
氧化物燃料电池的应用
陶瓷燃料电池单片 平板型中温固体氧化物染料电 池 大面积样机支撑复合膜实 现小批量生产,上硅所
易贝硅谷总部安装的两台昂贵 的Bloom Energy设备。
德国公司展出实用水 平燃料电池
福特福克斯燃料电池汽车示意图 燃料电池的众多优点吸引了广大的科 技人员,各国都投入了大量的财力、 人力来研制新型的燃料电池。目前, 国外正在试运行100千瓦级第二代燃 料电池发电站。日本已设计出用于旅 馆、办公楼的50-500千瓦的现场试验 室,可供空调、照明等用电,发电效 率为30%-40%,再加上余热的利用, 总效率可达60%-80%。可见,燃料电 池的应用面广,前景看好
平板式结构SOFC电池堆
平板式结构SOFC近几年才引起了人们的关注,这种集合形 状简单的设计使其制作工艺大为简化。平板式SOFC由阳极、 电解质、阴极薄膜组成单体电池,两边带槽的来接替连接相 邻阴极和阳极,并在两侧提供气体通道,同时隔开两种气体 。目前平板式SOFC也在进行千瓦量集电池度的试验。 平板式结构电池堆中,电池串联连接,电流依次通过各薄 层,路径短,内阻欧姆损失小,能量密度高,结构灵活,气 体流通方式多,组元分开设备,工业简便,组元分别组装, 电池质量易于控制,电解质薄膜话,可以降低工作温度( 700-800℃),从而可以采用金属连接体。目前的难点是实 现气体密封,采用陶瓷-玻璃压缩封闭,一造成层间裂纹, 连接处电阻高,损失大。
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