固體氧化物燃料電池(SOFC)因高效率和長壽命而備受關(guān)注,但其運(yùn)行溫度通常高達(dá)700—800℃,需使用昂貴的耐高溫材料,這制約了其廣泛應(yīng)用。據(jù)最新一期《自然·材料》雜志報(bào)道,日本九州大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)研制出可在300℃中溫條件下高效運(yùn)行的新型SOFC,有望推動低成本、低溫SOFC的開發(fā),并可大幅加快其商業(yè)化進(jìn)程。
SOFC采用陶瓷作為電解質(zhì),運(yùn)行溫度高,適合固定式發(fā)電。如果將陶瓷電解質(zhì)的運(yùn)行溫度降低,制造和維護(hù)成本也能降低。研究發(fā)現(xiàn),電解質(zhì)由不同原子組合并按晶格結(jié)構(gòu)排列,質(zhì)子需在這些原子間穿行。過去的研究嘗試通過加入化學(xué)摻雜劑來提高質(zhì)子傳輸速度。然而,這一方法雖然能增加質(zhì)子數(shù)量,卻常導(dǎo)致晶格堵塞,使質(zhì)子運(yùn)動變慢。新研究旨在找到既能容納大量質(zhì)子又能讓其自由運(yùn)動的氧化物晶體。
研究團(tuán)隊(duì)最終發(fā)現(xiàn),將高濃度的鈧摻雜到錫酸鋇和鈦酸鋇中,可在300℃條件下實(shí)現(xiàn)超過0.01S/cm的質(zhì)子電導(dǎo)率,這一數(shù)值與傳統(tǒng)SOFC電解質(zhì)在高溫運(yùn)行時(shí)的性能相當(dāng)。
結(jié)構(gòu)分析與分子動力學(xué)模擬顯示,鈧原子會將周圍的氧原子連接成“ScO6高速通道”,使質(zhì)子以極低的遷移勢壘快速通過。這條通道寬闊且振動柔和,避免了高摻雜氧化物中常見的質(zhì)子陷阱。晶格動力學(xué)數(shù)據(jù)還表明,錫酸鋇和鈦酸鋇的結(jié)構(gòu)比傳統(tǒng)SOFC材料更“柔軟”,可吸收更多鈧,從而進(jìn)一步提升質(zhì)子傳輸性能。
這一成果解決了摻雜量與離子傳輸效率難以兼顧的長期難題,為開發(fā)低成本、低溫SOFC提供了新路徑。研究人員表示,這一原理不僅適用于燃料電池,還可推廣到低溫電解器、氫氣泵以及將二氧化碳轉(zhuǎn)化為有價(jià)值化學(xué)品的反應(yīng)器等,有望為氫能普及和減碳帶來更廣泛影響。
【總編輯圈點(diǎn)】
固體氧化物燃料電池(SOFC)發(fā)電效率高,燃料適應(yīng)性范圍廣,被視作能源領(lǐng)域的“潛力股”。不過,SOFC必須高溫運(yùn)行的特點(diǎn)提高了它的應(yīng)用成本,也延緩了其商業(yè)化進(jìn)程。此次,研究團(tuán)隊(duì)通過在錫酸鋇和鈦酸鋇中摻雜高濃度鈧,成功研制出能在300℃中溫條件下高效運(yùn)行的新型SOFC。中溫運(yùn)行意味著無需再使用昂貴耐高溫材料,制造和維護(hù)SOFC的成本將大幅降低。該技術(shù)還可以拓展到其他領(lǐng)域,為綠色技術(shù)的發(fā)展和全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型帶來新動能。
SOFC采用陶瓷作為電解質(zhì),運(yùn)行溫度高,適合固定式發(fā)電。如果將陶瓷電解質(zhì)的運(yùn)行溫度降低,制造和維護(hù)成本也能降低。研究發(fā)現(xiàn),電解質(zhì)由不同原子組合并按晶格結(jié)構(gòu)排列,質(zhì)子需在這些原子間穿行。過去的研究嘗試通過加入化學(xué)摻雜劑來提高質(zhì)子傳輸速度。然而,這一方法雖然能增加質(zhì)子數(shù)量,卻常導(dǎo)致晶格堵塞,使質(zhì)子運(yùn)動變慢。新研究旨在找到既能容納大量質(zhì)子又能讓其自由運(yùn)動的氧化物晶體。
研究團(tuán)隊(duì)最終發(fā)現(xiàn),將高濃度的鈧摻雜到錫酸鋇和鈦酸鋇中,可在300℃條件下實(shí)現(xiàn)超過0.01S/cm的質(zhì)子電導(dǎo)率,這一數(shù)值與傳統(tǒng)SOFC電解質(zhì)在高溫運(yùn)行時(shí)的性能相當(dāng)。
結(jié)構(gòu)分析與分子動力學(xué)模擬顯示,鈧原子會將周圍的氧原子連接成“ScO6高速通道”,使質(zhì)子以極低的遷移勢壘快速通過。這條通道寬闊且振動柔和,避免了高摻雜氧化物中常見的質(zhì)子陷阱。晶格動力學(xué)數(shù)據(jù)還表明,錫酸鋇和鈦酸鋇的結(jié)構(gòu)比傳統(tǒng)SOFC材料更“柔軟”,可吸收更多鈧,從而進(jìn)一步提升質(zhì)子傳輸性能。
這一成果解決了摻雜量與離子傳輸效率難以兼顧的長期難題,為開發(fā)低成本、低溫SOFC提供了新路徑。研究人員表示,這一原理不僅適用于燃料電池,還可推廣到低溫電解器、氫氣泵以及將二氧化碳轉(zhuǎn)化為有價(jià)值化學(xué)品的反應(yīng)器等,有望為氫能普及和減碳帶來更廣泛影響。
【總編輯圈點(diǎn)】
固體氧化物燃料電池(SOFC)發(fā)電效率高,燃料適應(yīng)性范圍廣,被視作能源領(lǐng)域的“潛力股”。不過,SOFC必須高溫運(yùn)行的特點(diǎn)提高了它的應(yīng)用成本,也延緩了其商業(yè)化進(jìn)程。此次,研究團(tuán)隊(duì)通過在錫酸鋇和鈦酸鋇中摻雜高濃度鈧,成功研制出能在300℃中溫條件下高效運(yùn)行的新型SOFC。中溫運(yùn)行意味著無需再使用昂貴耐高溫材料,制造和維護(hù)SOFC的成本將大幅降低。該技術(shù)還可以拓展到其他領(lǐng)域,為綠色技術(shù)的發(fā)展和全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型帶來新動能。