中国陶瓷

2017, v.53;No.346(09) 30-35

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Co_3O_4浸渍La_(0.6)Sr_(0.4)Co_(0.2)Fe_(0.8)O_3-Sm_(0.2)Ce_(0.8)O_(1.9)复合阴极的制备及电化学性能
Preparation and Electrochemical Performances of La_(0.6)Sr_(0.4)Co_(0.2)Fe_(0.8)O_3-Sm_(0.2)Ce_(0.8)O_(1.9) Composite Cathodes Impregnated with Co_3O_4 Particles

陈振浩;程继贵;李明明;黄敏;李晓芳;徐晨曦;

摘要(Abstract):

分别以固相反应法和甘氨酸法合成La_(0.6)Sr_(0.4)Co_(0.2)Fe_(0.8)O_3(LSCF)阴极粉体和Sm_(0.2)Ce_(0.8)O_(1.9)(SDC)电解质粉体。机械混合后,经压制烧结得到多孔LSCF-SDC复合阴极,通过水热法对多孔LSCF-SDC阴极浸渍Co_3O_4。研究Co_3O_4浸渍后的复合阴极的微观形貌和电化学性能。实验结果表明,对多孔LSCF-SDC阴极浸渍含Co盐溶液,经700℃焙烧后,在阴极表面形成针状Co_3O_4颗粒。浸渍处理使700℃下LSCF-SDC复合阴极的界面阻抗由0.49Ω·cm2降低至0.19Ω·cm2降低至0.19Ω·cm2,阴极的氧还原反应活化能由1.52 eV降低至1.03 eV。此外,Co_3O_4浸渍阴极使700℃下单电池的功率密度由180 mW·cm2,阴极的氧还原反应活化能由1.52 eV降低至1.03 eV。此外,Co_3O_4浸渍阴极使700℃下单电池的功率密度由180 mW·cm(-2)提高至260 mW·cm(-2)提高至260 mW·cm(-2)。实验结果揭示,通过Co_3O_4浸渍,可有效提高LSCF-SDC复合阴极和燃料电池的电化学性能。

关键词(KeyWords): LSCF;复合阴极;Co_3O_4;浸渍法;水热法;界面电阻

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 中航工业产学研合作创新工程项目(cxy2012HFG025)

作者(Authors): 陈振浩;程继贵;李明明;黄敏;李晓芳;徐晨曦;

DOI: 10.16521/j.cnki.issn.1001-9642.2017.09.006

参考文献(References):

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