摘要:
Die Erfindung betrifft eine substratgestützte Brenngaselektrode, umfassend ein Elektrodensubstrat sowie eine darauf angeordnete Elektrodenschicht, wobei die Elektrodenschicht einen lonenleiter sowie Nickeloxid aufweist. Die ist dadurch gekennzeichnet, dass zumindest die Elektrodenschicht zusätzlich Kupferoxid mit einem Gehalt von wenigstens 2 Gew.-% aufweist und dass das Kupferoxid als Gradient in der Elektrodenschicht vorliegt. Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zur Herstellung einer Brenngaselektrode, wird auf die auf einem Elektrodenträger angeordnete Nickel umfassende Elektrodenschicht eine kupferhaltige Schicht aufgebracht, Anschließend wird der Schichtverbund einer Wärmebehandlung von mehr als 900 °C unterzogen, wobei Kupfer aus der kupferhaltigen Schicht zumindest teilweise in das Nickel der Elektrodenschicht diffundiert. Die verwendete kupferhaltige Schicht kann elementares Kupfer, 1-wertiges Kupferoxid oder 2-wertiges Kupferoxid umfassen, und zudem zusätzlich einen lonenleiter mit einem Masseanteil von maximal 95 Gew.-%, vorzugsweise zwischen 5 und 50 Gew.-% aufweisen.
摘要:
In some embodiments, a solid oxide fuel cell comprising an anode, an electrolyte, cathode barrier layer, a nickelate composite cathode separated from the electrolyte by the cathode barrier layer, and a cathode current collector layer is provided. The nickelate composite cathode includes a nickelate compound and second oxide material, which may be an ion conductor. The composite may further comprise a third oxide material. The composite may have the general formula (Ln u Ml v M2 s ) n+1 (Ni 1-t N t ) n O 3n+1 - A 1-x B x O y - C w D z Ce (1-w-z) 0 2- δ , wherein A and B may be rare earth metals excluding ceria.
摘要翻译:在一些实施方案中,提供包含阳极,电解质,阴极阻挡层,通过阴极阻挡层与电解质隔开的镍酸盐复合阴极以及阴极集流体层的固体氧化物燃料电池 。 镍酸盐复合阴极包括镍酸盐化合物和第二氧化物材料,其可以是离子导体。 该复合材料可以进一步包含第三氧化物材料。 该复合材料可以具有通式(Ln Ml M2 s n n + 1 (Ni 1-t N t)n -n 0n 3n + 1 -A 1 -x B (1-wz)0 ...(1-wz)0 ...(1-wz)0 其中A和B可以是排除二氧化铈的稀土金属。 sub> sub>
摘要:
An illustrative example method of making a fuel cell component includes mixing a catalyst material with a hydrophobic binder in a solvent to establish a liquid mixture having at least some coagulation of the catalyst material and the hydrophobic binder. The liquid mixture is applied to at least one side of a porous gas diffusion layer. At least some of the solvent of the applied liquid mixture is removed from the porous gas diffusion layer. The catalyst material remaining on the porous gas diffusion layer is dried under pressure.
摘要:
L'invention se rapporte à un procédé de fabrication d'une électrode composite (1) pour cellule électrochimique (10) de type métal-air à électrolyte liquide (3) de pH basique. Une solution liquide (20) comprenant un polymère fluoré (9) en suspension dans un solvant (21) est synthétisée, puis déposée sur la surface extérieure (25) d'une structure poreuse (7) formant une électrode à air. Le polymère fluoré comprend des groupements SO 2 N aptes à conduire des ions hydroxyle (4) et est apte à former une membrane (8) étanche au moins à l'électrolyte liquide de pH basique. Lors de l'application de la solution liquide sur la structure poreuse, le solvant s'écoule à travers la structure poreuse et le polymère fluoré se dépose en s 'agrégeant sous forme de couche (22) sur la surface extérieure de la structure poreuse.
摘要:
Die Erfindung betrifft eine Elektrode (20) für eine elektrochemische Anwendung mit einem Elektrodensubstrat in Form eines porösen Grundkörpers und mit einer auf dem Elektrodensubstrat aufgebrachten Beschichtung (6), die innere und äußere Oberflächen des porösen Grundkörpers vollständig bedeckt, und die eine pyrolytische Kohlenstoff-Schicht (8) umfasst, auf die eine Carbidschicht (10) als Zwischenschicht sowie eine Diamantschicht (12) als äußere Funktionsschicht aufgebracht ist. Des Weiteren betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung der Elektrode.
摘要:
The present disclosure relates to porous electrodes, membrane-electrode assemblies, electrode assemblies and electrochemical cells and liquid flow batteries produced therefrom. The disclosure further provides methods of making porous electrodes, membrane-electrode assemblies and electrode assemblies. The porous electrodes include a porous electrode material comprising a non-electrically conductive, polymer particulate; and an electrically conductive carbon particulate; wherein the electrically conductive carbon particulate is at least one of carbon nanotubes and branched carbon nanotubes. The electrically conductive carbon particulate is adhered directly to the surface of the non-electrically conductive, polymer particulate and at least a portion of the non-electrically conductive polymer particulate surface is fused to form a unitary, porous electrode material.