بررسی عملکرد پیل های سوختی اکسید جامد و نقش نانو تکنولوژی در ساخت آن

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 279

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EEDJ-7-3_003

تاریخ نمایه سازی: 13 اردیبهشت 1400

Abstract:

نانوتکنولوژی در توسعه و بهبود عملکرد پیل های سوختی اکسید جامد (SOFC) به خوبی استفاده می شود. دمای عملیاتی بالای SOFC ( ۷۰۰-۹۰۰ درجه سلسیوس) منجر به نواقصی جدی در ارتباط با عملکرد کلی و دوام آنها شده است. از این رو، دمای عملیاتی بالا به دامنه دمای متوسط تقریبا ۴۴-۷۰۰ سلسیوس کاهش یافته است که عملکرد را بهبود بخشیده است و متعاقبا SOFC را به عنوان منابع انرژی قابل حمل تجاری کرده است. با این حال، در دمای کاهش یافته، چالش هایی مانند افزایش مقاومت داخلی اجزای پیل سوختی بوجود می آیند. اگر چه، این مساله نمی تواند به اندازه مشکلاتی که در دمای بالا بوجود می آید، جدی باشد، هنوز به شکل قابل توجهی بر عملکرد SOFC تاثیر می گذارد. این مقاله به کار محققان در زمینه کاربرد نانوتکنولوژی در ساخت SOFC از طریق روش های متمایز می پردازد. این روش ها با موفقیت مقاومت داخلی را حذف یا حداقل کاهش داده اند و بهبود قابل توجه در تراکم انرژی SOFC در دماهای کاهش یافته را نشان داده اند.

Authors

عبدالکریم افروزه

Department of Electrical Engineering ,university Larestan, Lar, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Menzler NH, Tietz F, Uhlenbruck S, Buchkremer HP, Stöver D. ...
  • Hossain S, Abdalla AM, Binti Jamain SN, Zaini JJH, Azad ...
  • Haile SM. Fuel cell materials and components. Acta Mater 2003;51:5981–6000 ...
  • Jiang SP, Chan SH. A review of anode materials development ...
  • Suntivich J, Gasteiger H, Yabuuchi N, Nakanishi H, Goodenough JB, ...
  • Azad AK, Kim JH, Irvine JTS. Structural, electrochemical and magnetic ...
  • Azad AK, Irvine JTS. High density and low temperature sintered ...
  • Rossmeisl J, Bessler WG. Trends in catalytic activity for SOFC ...
  • Sustainable Table. Fossil fuel and energy use; 2009. 〈Www.Sustainabletable.Org〉. p. ...
  • Chen FF. An indispensable truth: how fusion power can save ...
  • Energy Outlook; 2013.http://www.instituteforenergyresearch.org/analysis/ fossil-fuels-still-king-in-eias-annual-energy-outlook-2013/〉 ...
  • Energy sources can be categorized as renewable or nonrenewable. 〈https://www.eia.gov/energyexplained/index.cfm?Page=about_home〉 ...
  • Global Future Energy. 〈https://energyroutes.eu/2016/06/08/global-futureenergy-mix-fossil-fuels-vs-alternative-sources-of-energy/〉 ...
  • AN Conference, MW Melaina, Renewable N. Biogas and Fuel Cell ...
  • Möbius H-H. Chapter2 - History. High Temp Solid Oxide Fuel ...
  • Ghosh A, Azad A, Irvine JTS. Study of Ga doped ...
  • Singhal SC. Advances in solid oxide fuel cell technology. J ...
  • Andjar JM, Segura F. Fuel cells: history and updating. A ...
  • Fuel Cell Origins. 〈http://americanhistory.si.edu/fuelcells/origins/origins.htm〉.2015-12-10 ...
  • Hikosaka N. Fuel cells. Current technology challenges and future research ...
  • Gross JH. Fuel cell technology. Jt Legis Air Water Pollut ...
  • EG & G Technical Services I. Fuel Cell Handbook. Fuel ...
  • Feng H, Tim VG, Robert M, Hans PB. Development of ...
  • Masaru T, Bo-Kuai L, Shriram R. Scalable nanostructured membranes for ...
  • Nanotechnology in Fuel Cells. 〈http://www.azonano.com/article.aspx?ArticleID=3032〉 ...
  • Development of handy fuel cell system. 〈https://phys.org/news/2013-03-handyfuelcell.html〉 ...
  • Ishihara T. Nanomaterials for advanced electrode of low temperature Solid ...
  • Next generation fuel cells. 〈http://www.ntnutechzone.no/en/2017/01/nextgeneration-fuel-cells/〉 ...
  • Park JS, An J, Lee MH, Prinz FB, Lee W. ...
  • Mogni L, Prado F, Jiménez C, Caneiro A. Oxygen order–disorder ...
  • Tsipis EV, Naumovich EN, Patrakeev MV, Yaremchenko AA, Marozau IP, ...
  • Yokokawa H, Tu H, Iwanschitz B, Mai A. Fundamental mechanisms ...
  • Stambouli AB, Traversa E. Solid oxide fuel cells (SOFCs): a ...
  • Orera VM, Laguna-Bercero M, Larrea A. Fabrication methods and performance ...
  • Radenahmad N, Afif A, Petra PI, Rahman SMH, Eriksson SG, ...
  • Afif A, Radenahmad N, Cheok Q, Shams S, Kim JH, ...
  • Das V, Padmanaban S, Venkitusamy K, Selvamuthukumaran R, Blaabjerg F, ...
  • Ahn M, Lee J, Lee W. Nanofiber-based composite cathodes for ...
  • Evans A, Bieberle-Hutter A, Galinski H, Rupp JLM, Ryll T, ...
  • Nakajo A, Mueller F, Brouwer J, Van Herle J, Favrat ...
  • Mazumder SK, Acharya K, Haynes CL, Williams R, Von Spakovsky ...
  • Tesfi A, irvine JTS. solid oxides fuel cells: theory and ...
  • Abdalla AM, Hossain S, Petra PMI, Savaniu CD, Irvine JTS, ...
  • Tietz F, Buchkremer H-P, Stöver D. 10 Years of materials ...
  • Huang X, Ni C, Zhao G, Irvine JTS. Oxygen storage ...
  • Ge XM, Chan SH, Liu QL, Sun Q. Solid oxide ...
  • Bharadwaj SR, Varma S, Wani BN. Electroceramics for fuel cells, ...
  • Steele BCH, Heinzel A. Materials for fuel-cell technologies. Nature2001;414:345–52 ...
  • Shaikh SPS, Muchtar A, Somalu MR. A review on the ...
  • Holtappels P, Stimming U. Solid oxide fuel cells (SOFC). John ...
  • Arabacı A, Oksuzome MF. Preparation and characterization of 10 mol% ...
  • Rideal E. The fuel cell. Nature 1966;210:51–2 ...
  • Brochu M, Loehman RE. Hermetic sealing of solid oxide fuel ...
  • Haile SM. Mater Fuel Cells Mater Today 2003;63:24–9 ...
  • Sun C, Hui R, Roller J. Cathode materials for solid ...
  • Kim YN, Kim JH, Huq A, Paranthaman MP, Manthiram A. ...
  • Sammes NM, Roy BR. Fuel cells – solid oxide fuel ...
  • McCarthy BP, Pederson LR, Chou YS, Zhou XD, Surdoval WA, ...
  • Meixner DL, Cutler RA. Sintering and mechanical characteristics of lanthanum ...
  • Khandale P, Lajurkar RP, Bhoga SS. Nd1.8Sr0.2NiO4−δ:Ce0.9Gd0.1O2−δ composite cathode for ...
  • Jeong C, Lee J-H, Park M, Hong J, Kim H, ...
  • Meng F, Xia T, Wang J, Shi Z, Zhao H. ...
  • Raharj J, Muchtar AT, Dawood WRW, Muhamad N, Majlanlie EH. ...
  • Kim JH, Cassidy M, Irvine JTS, Bae J. Advanced electrochemical ...
  • Wincewicz KC, Cooper JS. Taxonomies of SOFC material and manufacturing ...
  • Laosiripojana N, Wiyaratn W, Kiatkittipong W, Arpornwichanop A, Soottitantawat A, ...
  • Wang Y, Leung DYC, Xuan J, Wang H. A review ...
  • Holland B, Zhu J, Jamet L. Fuel cell technology and ...
  • Zhu B, Albinsson I, Mellander BE, Meng G. Intermediate-temperature protonconducting ...
  • Mahato N, Banerjee A, Gupta A, Omar S, Balani K. ...
  • Andersson M, Yuan J, Sundén B. SOFC modeling considering electrochemical ...
  • Föger K. CFCL, challenges in commercialising an ultra-efficient SOFC residential ...
  • Kan WH, Thangadurai V. Challenges and prospects of anodes for ...
  • Hathathreyan KSD, Rajalakshmi N, Balaji R. Nanomaterials for fuel cell ...
  • Jiang SP. Nanoscale and nano-structured electrodes of solid oxide fuel ...
  • Zhuiykov S. Nanostructured semiconductor oxides for the next generation of ...
  • Brahmayy M, Dai SA, Yi Suen S. Sulfonated reduced graphene ...
  • Chen Y, Gerdes K, Song X. Nanoionics and nanocatalysts: conformal ...
  • نمایش کامل مراجع