Твердооксидный электролитный материал с протонной проводимостью на основе индата бария- неодима

Изобретение относится к производству материалов для электрохимических устройств, а именно к твердооксидным электролитным материалам с протонной проводимостью на основе индата бария-неодима (BaNd2In2O7), которые могут быть использованы в качестве материала электролита в протонпроводящих твердооксидных топливных элементах, используемых для получения электроэнергии. Материал представляет собой индат бария-неодима, допированный стронцием, имеет состав: BaNd1.9Sr0.1In2O6.95. Технический результат заключается в повышении протонной проводимости материала на основе индата бария-неодима. 4 ил.

 

Изобретение относится к производству материалов для электрохимических устройств, а именно, к твердооксидным электролитным материалам с протонной проводимостью на основе индата бария-неодима (BaNd2In2O7), которые могут быть использованы в качестве материала электролита в протонпроводящих твердооксидных топливных элементах, используемых для получения электроэнергии.

Большинство известных материалов, характеризующихся протонной проводимостью в сочетании с низкой химической устойчивостью, обладают структурой перовскита или производной от нее. К таким материалам относится, например, материал протонпроводящего электролита на основе BaCeO3 [Ryu K.H., Haile S.M. Chemical stability and proton conductivity of doped BaCeO3-BaZrO3 solid solutions // Solid State Ionics. – 1999. V. 125, P. 355–367. https://doi.org/ 10.1016/S0167-2738(99)00196-4]. Данный материал обладает низкой химической устойчивостью к углекислому газу, что снижает его эффективность при работе в топливных элементах.

В качестве новых перспективных протонных проводников можно рассматривать химические соединения со структурой, отличной от структуры перовскита. В качестве таковых известен индат бария-неодима, характеризующийся блочно-слоевой структурой Раддлесдена-Поппера. Этот материал представляет собой протонный проводник при температуре ниже 450 oC и влажности атмосферы pH2O = 2⋅10−2 атм, однако значения протонной проводимости для него сравнительно невысоки и при 450 oC составляют 1.8⋅10−5 Ом−1⋅см−1.

Задача настоящего изобретения состоит в повышении протонной проводимости материала на основе индата бария-неодима, который может быть использован в качестве электролита в твердооксидном топливном элементе.

Для этого предложен твердооксидный электролитный материал с протонной проводимостью на основе индата бария- неодима, представляющий собой индат бария-неодима, допированный стронцием, имеющий состав: BaNd1.9Sr0.1In2O6.95.

При введении катионов стронция в подрешетке неодима образуются вакансии кислорода, вследствие чего возрастают значения кислородно-ионной и протонной проводимости.

Полученный индат бария-неодима, допированный стронцием характеризуется высокими значениями протонной проводимости с доминированием протонного транспорта при T < 450 oC и pH2O = 2⋅10−2 атм, что является необходимыми условиями для применения материала в качестве электролита протонпроводящего топливного элемента.

Новый технический результат, достигаемый заявленным изобретением, заключается в создании материала на основе индата бария-неодима, характеризующегося высокими значениями протонной проводимости при T < 450 oC и pH2O = 2⋅10−2 атм.

Изобретение иллюстрируется рисунками, где на фиг. 1 показана дифрактограмма образца материала BaNd1.9Sr0.1In2O6.95. На фиг. 2 и 3 – температурные зависимости электропроводности образца материала BaNd1.9Sr0.1In2O6.95 в сравнении с материалом BaNd2In2O7 в сухой (pH2O = 3.5⋅10−5 атм) и влажной (pH2O = 2∙10−2 атм) атмосферах соответственно. На фиг. 4 – температурные зависимости протонной проводимости образца материала BaNd1.9Sr0.1In2O6.95 в сравнении с материалом BaNd2In2O7.

Материал BaNd1.9Sr0.1In2O6.95 получен методом твердофазного синтеза, известным из [Caldes M., Michel C., Rouillon T., Hervieu M., Raveau B. Novel indates Ln2BaIn2O7, n = 2 members of the Ruddlesden– Popper family (Ln = La, Nd) // Journal of Materials Chemistry. – V. 12. – P. 473–476]. Проведен рентгенофазовый анализ образца материала BaLa1.9Ca0.1In2O6.95 (Фиг.1) на дифрактометре Bruker Advance D8 в СuКα-излучении при напряжении на трубке 40 кВ и токе 40 мА. Съемка производилась в интервале 2θ = 20°–80° с шагом 0.05°θ и экспозицией 1 секунда на точку. Анализ показал, что материал BaNd1.9Sr0.1In2O6.95 является однофазными и характеризуется тетрагональной симметрией.

Методом импедансной спектроскопии на приборе Impendancemeter Elins Z-1000P определяли электропроводность полученного материала BaNd1.9Sr0.1In2O6.95, (в температурном диапазоне от 300 ºC до 900 ºС, в частотном интервале 1 Гц÷1 МГц и в атмосферах воздуха (pO2 = 0.21 атм) и аргона (pO2 = 10–5 атм). Результаты измерения показаны на фиг.2 и 3 в сухой (pH2O = 3.5⋅10−5 атм) и влажной (pH2O = 2⋅10−2 атм) атмосферах соответственно. Данные демонстрируют высокие значения электропроводности в исследуемом температурном интервале, которые для материала BaNd1.9Sr0.1In2O6.95 выше, чем для материала BaNd2In2O7.

Значения протонной проводимости были получены, как разность значений электропроводности в атмосферах влажного и сухого аргона при одинаковой температуре. Температурные зависимости протонной проводимости материалов BaNd1.9Sr0.1In2O6.95 и BaNd2In2O7 представлены на фиг.4, из которой видно, что при 450 oC величина протонной проводимости материала BaNd1.9Sr0.1In2O6.95 составляет 3.3⋅10−5 Ом−1⋅см−1, а материала BaNd2In2O7 – 1.8⋅10−5 Ом−1⋅см−1.

Таким образом, получен новый протонпроводящий материал на основе индата бария-неодима, и который потенциально может быть применен в качестве материала электролита протонпроводящего твердооксидного элемента.

Твердооксидный электролитный материал с протонной проводимостью на основе индата бария-неодима, представляющий собой индат бария-неодима, допированный стронцием, имеющий состав: BaNd1.9Sr0.1In2O6.95.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области водородной энергетики, конкретно к жидкому органическому носителю водорода (ЖОНВ), состоящему из би- и трициклических нафтеновых углеводородов. Носитель получается в процессе гидрирования масла ПОД, представляющего собой продукты конденсации циклогексанона - дианоны, содержащиеся в отходах производства капролактама.

Изобретение относится к области электротехники, а именно к высокотемпературным твердооксидным топливным элементам (ТОТЭ), и может быть использовано при создании батарей топливных элементов. Батарея трубчатых ТОТЭ включает ТОТЭ, каждый из которых выполнен в виде трубчатой основы анодного электрода с нанесенными на нее слоями электролита и катодного электрода, и опорную пластину со сквозными отверстиями под трубчатые ТОТЭ, а в отверстиях опорной пластины в зоне установки трубчатых ТОТЭ размещен припой.

Изобретение относится к производству материалов для электрохимических устройств, а именно к твердооксидным электролитным материалам с протонной проводимостью на основе индата бария-лантана (BaLaInO4), которые могут быть использованы в качестве материала электролита в протонпроводящих твердооксидных топливных элементах, используемых для получения электроэнергии.

Изобретение относится к производству материалов для электрохимических устройств, а именно к твердооксидным электролитным материалам с протонной проводимостью на основе индата бария-лантана (BaLaInO4), которые могут быть использованы в качестве материала электролита в протонпроводящих твердооксидных топливных элементах, используемых для получения электроэнергии.

Изобретение относится к производству материалов для электрохимических устройств, а именно, к твердооксидным электролитным материалам с протонной проводимостью на основе индата бария-лантана (BaLa2In2O7), которые могут быть использованы в качестве материала электролита в протонпроводящих твердооксидных топливных элементах, используемых для получения электроэнергии.

Изобретение относится к области электрофоретического осаждения слоя твердого электролита на непроводящую пористую подложку и может быть использовано для изготовления твердооксидных топливных элементов с тонкопленочным электролитом. Способ включает синтез проводящего слоя полипиррола на поверхности непроводящей подложки и электрофоретическое осаждение слоя твердого электролита на непроводящую подложку с проводящим слоем полипиррола.

Группа изобретений относится к теплообменнику (1) для системы (100) топливных элементов, в частности, работающей на жидком топливе, к применению такого теплообменника (1) и системы (100) топливных элементов, к способу их работы. Через теплообменник (1) может передаваться термическая энергия между трубопроводом (3) отработанного газа системы и трубопроводом (4) подачи на анод указанной системы (100) топливных элементов, имеющего область (5) испарения, область (6) перегрева и область (7) риформинга, которые соединены по потоку друг с другом, при этом теплопередающие элементы (2) по меньшей мере частично включают в себя каталитический материал на той стороне, через которую предусмотрена возможность протекания отработанного газа системы.

Изобретение относится к производству материалов для электрохимических устройств, а именно к твердооксидным электролитным материалам с протонной проводимостью на основе индата бария-лантана (BaLa2In2O7), которые могут быть использованы в качестве материала электролита в протонпроводящих твердооксидных топливных элементах, используемых для получения электроэнергии.

Изобретение относится к области электротехники, а именно к элементам электрохимических устройств для получения электроэнергии, и может быть использовано для создания твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ). Способ изготовления трубчатого ТОТЭ заключается в том, что на сформированную путем экструзии с фазовой инверсией трубчатую основу анодного электрода с пористой градиентной структурой осуществляют нанесение, по меньшей мере, слоя электролита, после чего производят одновременное спекание трубчатой основы анодного электрода с нанесенным слоем путем отжига.

Изобретение относится к способу получения недеформированных слоевых структур - полуэлементов, которые могут быть использованы в качестве основы твердооксидных электрохимических устройств, таких, например, как твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ) и электролизеры (ТОЭ). Способ включает формирование пленок из высушенной смеси порошка твердооксидного материала с органической связкой и высушенной смеси порошка твердооксидного материала с органической связкой и крахмалом, которые затем совместно прокатывают до получения структуры, содержащей плотный и пористый слои, при этом используют органическую связку на основе бутадиен-нитрильного каучука, а в качестве твердооксидного материала используют оксид циркония, стабилизированный оксидом иттрия, полученную двухслойную структуру отжигают при температуре, 1500-1600°С, пористый слой отожженной структуры пропитывают раствором нитрата никеля с последующим обжигом при температуре 600°С, при этом пропитку и обжиг пористого слоя повторяют от 8 до 10 раз.
Наверх