• Главная
  • Лента новостей
  • Лента RSS
  • Статьи
  • Календарь событий
  • Образование
  • Финансирование
  • Открытые инновации
  • Шоу-рум
  • О проекте
  • Партнеры
  • Добавить публикацию
  • Сервисы
  • Реклама
  • hello@technovery.com
  • telegram
  • vk
technovery
Нет результатов
Все результаты
technovery
Нет результатов
Все результаты

Зеленая энергетика: есть контакт! Российские ученые повысили производительность твердооксидных топливных элементов

18 января, 2022
Наука
Зеленая энергетика: есть контакт! Российские ученые повысили производительность твердооксидных топливных элементов

Энергоустановки на основе твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ) обеспечивают экологически чистую выработку энергии с минимальными выбросами.  Ученые Института физики твердого тела имени Ю. А. Осипьяна РАН и Московского физико-технического института разработали контактный материал, который позволяет существенно повысить электрический контакт внутри батареи ТОТЭ, что увеличивает ее удельную мощность и продлевает срок службы. Результаты исследования опубликованы в журнале Materials Letters.

«ТОТЭ — это электрохимический генератор, представляющий собой многослойную пластину площадью около 100*100 мм и толщиной менее 0,3 миллиметра. Для его работы на одну сторону подается воздух, а на другую — топливо. Это может быть продукт конверсии любого углеводорода или природный газ. Таким образом, прямого сгорания не происходит, а выработка энергии идет за счет электрохимических реакций.  На выходе мы получаем чистую полезную энергию: электрическую и тепловую.

Перспективы применения ТОТЭ уже сейчас довольно впечатляющие. В России данная технология пока недостаточно развита, несмотря на то, что она экологична (выбросы СО и NOx ниже пределов обнаружения современных детекторов, CO2 минимальный). Действующих устройств у нас в стране пока  нет, но они созданы в Японии, Европейском союзе и США и уже успешно используются в качестве автономных источников энергии, в том числе в стационарной энергетике, грузовом транспорте и даже летающих дронах», — рассказал Дмитрий Агарков, старший научный сотрудник ИФТТ РАН, доцент кафедры физики организованных структур и химических процессов МФТИ.

За счет того, что в процессе работы ТОТЭ происходит прямое преобразование энергии окисления топлива в электричество и высокопотенциальное тепло (минуя промежуточные стадии формата механической энергии, как, например, на ГЭС, ТЭЦ, в дизельных генераторах и пр.), ТОТЭ имеют достаточно высокий КПД — 60 %,  а при использовании когенерационных систем с выработкой тепловой энергии его можно увеличить и до 90 %. Для сравнения: КПД бензиновых генераторов в среднем составляет 18–24%. Кроме того, это автономные, бесшумные и безопасные источники энергии. Но у них пока есть и свои недостатки (в первую очередь высокая стоимость), которые по большей части связаны с тем, что технология молодая, не успела внедриться в нашу жизнь и масштабироваться по объему производства.
Батареи на основе технологии ТОТЭ состоят из чередующихся керамических твердооксидных топливных элементов и металлических биполярных пластин. Надежность их работы в большой степени определяется стабильностью электрического контакта между электродами и биполярными пластинами (current collectors) — они должны иметь низкое сопротивление и обеспечивать стабильную работу батареи на протяжении не менее чем 30–50 тысяч часов.

Рисунок. (а) Схема стека ТОТЭ, (b) фотография биполярной пластины из нержавеющей стали

«У керамической пластины есть катодная и анодная сторона, и если с анодной стороны для хорошего контакта достаточно использовать металлическую сетку, то со стороны катода возникают затруднения. Наши разработки были посвящены поиску наиболее оптимального контактного материала — пасты, которая наносится на катодную сторону и обеспечивает контакт между керамическими и металлическими пластинами. Контактные материалы катода должны быть стабильными в окислительной атмосфере.

Мы синтезировали материалы на основе магнита лантана стронция. Для получения нужных нам свойств (однофазность, приемлемые электрохимические характеристики, нужная дисперсность зерен) применяли механическую  обработку и в итоге нашли лучший вариант для обеспечения стабильности контакта на границе катодный электрод / биполярная пластина», — резюмировала Екатерина Агаркова, младший научный сотрудник лаборатории спектроскопии дефектных структур ИФТТ РАН.

Субмикронный порошок LSM был синтезирован глицин-нитратным методом. Затем с помощью шаровой мельницы зерна порошка в разной степени измельчались для уменьшения среднего размера зерна, увеличения электрической проводимости и повышения стабильности системы.

Испытания показали, что контактные слои из предварительно активированных порошков обладают более высокой проводимостью по сравнению со слоем из необработанного LSM. При рабочих температурах ТОТЭ разница между соответствующими значениями сопротивления достигает 300 %.

Использование контактного слоя из предварительно обработанного LSM-порошка позволило добиться достаточно высоких плотностей тока и стабильной работы.

 

Будьте в курсе в удобном формате, присоединяйтесь: TG-канал и ВК

Опубликуйте материал о вашем проекте, стратапе или технологии

Размещение материала

hello@technovery.com

 

Source: Московский физико-технический институт
Теги: АккумуляторыИсточники энергииМатериалыХранение энергииЭлектрохимия

Related Posts

Новая технология может удвоить спектральную полосу пропускания в некоторых системах 5G
Наука

Новая технология может удвоить спектральную полосу пропускания в некоторых системах 5G

16 мая, 2022
Новые технологии хранения водорода могут повысить энергетическую устойчивость
Наука

Новые технологии хранения водорода могут повысить энергетическую устойчивость

16 мая, 2022
Сенсорный пешеходный мост демонстрирует эффективность льняной конструкции
Технологии

Сенсорный пешеходный мост демонстрирует эффективность льняной конструкции

16 мая, 2022
Загрузить больше

Технологии

Робототехника
Беспилотники
Машинное обучение
AI
Транспорт
Материалы
ВИЭ
Интернет вещей
Микроэлектроника
Оптика
Носимые устройства

Смотреть все »

Запросы

Актуальные запросы Правительства Москвы на поиск инновационных решений. Предложить решение можно до 31 мая

Курс на импортзамещение. Удмуртский государственный университет

Университет Иннополис предложит компаниям план перехода на российское ПО

Алмазодобывающая компания АЛРОСА проводит открытый конкурс проектов и технических решений в поисках вариантов рентабельной отработки запасов трубки Юбилейная подземным способом

Открытый запрос РЖД: Получение альтернативной энергии посредством обустройства микрогидроэлектростанций в системе водоснабжения. Подача предложений до 7 июля

Открытый запрос на поиск технологических решений. Северсталь

Всероссийский урбанистический хакатон «Города». Срок подачи заявок на участие в проекте — до 13 мая
Хакатон

Всероссийский урбанистический хакатон «Города». Срок подачи заявок на участие в проекте — до 13 мая

19 апреля, 2022

© 2022 technovery

  • hello@technovery.com
  • Условия использования
  • Политика конфиденциальности
Нет результатов
Все результаты
  • Главная
  • Лента новостей
  • Лента RSS
  • Статьи
  • Календарь событий
  • Образование
  • Финансирование
  • Открытые инновации
  • Шоу-рум
  • Карта технологий
  • О проекте
  • Партнеры
  • Добавить публикацию
  • Сервисы
  • Реклама
  • hello@technovery.com

© 2022 technovery