全讯网-全讯网.www.7897899_百家乐游戏筹码_全讯网一字解一肖 (中国)·官方网站

En

機(jī)電與控制工程學(xué)院副研究員Sajid Rauf在納米技術(shù)和應(yīng)用物理頂刊《Nano-Micro Letters》發(fā)表開拓性研究工作

來源: 發(fā)布時間:2024-09-30 09:07 點(diǎn)擊數(shù): Views

固體氧化物燃料電池(SOFC)等電解質(zhì)在能量轉(zhuǎn)換的電化學(xué)裝置中起著關(guān)鍵作用。開發(fā)新型離子導(dǎo)電電解質(zhì)是一個具有挑戰(zhàn)性的工作,低溫(300-6000C)SOFC目前仍然難以實現(xiàn)。由于常用的電解質(zhì)需要高溫度條件,SOFC存在高成本和技術(shù)復(fù)雜性的限制。為了滿足不斷增長的能源需求,全球都在努力開發(fā)高離子導(dǎo)電氧化物,以解決SOFC的高溫瓶頸。

Sajid Rauf博士和田宜彬教授團(tuán)隊首次引入了介電鈣鈦礦 (CCTO) 作為燃料電池中的電解質(zhì),特別是用于調(diào)諧為高離子電解質(zhì)的n-p半導(dǎo)體異質(zhì)結(jié)構(gòu),成功實現(xiàn)低溫SOFC。利用高電子(空穴)導(dǎo)電半導(dǎo)體(NCAL)構(gòu)建P-N異質(zhì)結(jié)構(gòu)CCTO-NCAL將電子導(dǎo)電電介質(zhì)CCTO調(diào)諧為離子導(dǎo)體。CCTO-NCAL的異質(zhì)結(jié)構(gòu)通過圖1中描述的密度泛函理論進(jìn)行計算。

Fig. 1.Optimal and relaxed crystal structures of CCTO and NCAL. c, d Top and side view of the CCTO–NCAL heterostructure crystal structures and e, f calculated values of energy vs volume of CCTO and NCAL via Murnaghan method.

之后,CCTO-NCAL的模擬晶體結(jié)構(gòu)通過實驗描述,如圖2所示。

Fig. 2.X-ray diffraction patterns of NCAL, CCTO, and their heterostructure CCTO–NCAL. b X-ray diffraction patterns of CCTO–NCAL heterostructure before and after testing in fuel cell operation

此外,他們通過高分辨率透射電子顯微鏡和場發(fā)射電子顯微鏡對微觀結(jié)構(gòu)和表面形貌進(jìn)行了表征,如圖3所示。

Fig. 3. a-fHigh-resolution transmission electron microscope images representing the microstructure included the calculated lattice spacing and particle distribution with hetero-interfaces at the particles-level of CCTO, NCAL, and CCTO–NCAL heterostructure.g–iField emission-scanning electron microscopy images depicting: the surface morphology and particles distribution of the CCTO, NCAL, and CCTO–NCAL heterostructure.

他們成功實現(xiàn)了0.15 S cm-1的離子電導(dǎo)率和在5500C下605 mW cm-2的燃料電池功率輸出。CCTO-NCAL異質(zhì)結(jié)構(gòu)的形成導(dǎo)致離子電導(dǎo)率增強(qiáng),同時抑制了電子電導(dǎo)率,如圖4所示。第一性原理計算證明了所提出的異質(zhì)結(jié)構(gòu)形成策略的有效性,該策略對電子和結(jié)構(gòu)特性有重大影響。用半導(dǎo)體形成異質(zhì)結(jié)構(gòu)的方法為為先進(jìn)的LT-SOFC和其他相關(guān)領(lǐng)域開發(fā)功能電解質(zhì)提供了新的思路。

Fig. 4.Fuel cell performance in terms of current density and voltage (I-V) and current density and power density (I–P) of theaCCTO andbCCTO–NCAL heterostructure electrolyte cells in the H2/air environments at operational temperature of 550–450 °C.

在異質(zhì)結(jié)構(gòu)材料界面處探索能帶工程代表了一種有趣的機(jī)制。在此背景下,采用紫外-可見光譜和UPS來獲得各自的價帶最大值和能量帶隙,以確定和證明能帶對準(zhǔn)。結(jié)果值如圖5所示。 這項工作中提出的結(jié)果遵循能帶理論,其中能帶理論與半導(dǎo)體氧化物材料密切相關(guān)。

Fig. 5. aUV–Vis spectra of CCTO, complete spectrum and energy optical gap.bUPS spectra cutoff energy region, and onset energy region of CCTO, NCAL, and CCTO–NCAL.cEnergy band diagram of fuel cell CCTO–NCAL heterostructure obtained according to UPS results and energy band gap

機(jī)電與控制工程副研究員Sajid Rauf為本文第一作者,教授田宜彬、俄羅斯烏拉爾聯(lián)邦大學(xué)教授Dmitry Medvedev和東南大學(xué)教授朱斌為共同通訊作者。

Nano-Micro Letters是由Springer和上海交通大學(xué)共同出版的交叉學(xué)科頂級期刊,2023年的影響因子(IF)為31.6,在WOS的JCI排名中,應(yīng)用物理3/179,納米技術(shù)2/140,多學(xué)科材料科學(xué)6/438,均位列相關(guān)方向期刊百分位的1.5%。

論文鏈接:https://rdcu.be/dVe9A

红宝石百家乐官网的玩法技巧和规则| 二代百家乐官网破解| 大发娱乐场官方下载| 电子百家乐官网假在线哪| 太阳城橙翠园| 南京百家乐官网的玩法技巧和规则 | 威尼斯人娱乐城佣金| bet365体育在线注册| 百家乐官网怎么玩会| 永利高| 百家乐注册优惠平台| 百家乐官网娱乐城公司| 澳门百家乐手机软件| 南宁百家乐官网赌| 大发888真人娱乐场游戏平台 | 瑞丰国际娱乐场| 澳门百家乐赢钱秘| 菲律宾百家乐官网赌场娱乐网规则| 黄金岛棋牌游戏下载| 总格24名人| 谈谈百家乐官网赢钱技巧| 德州扑克概率计算器| 新澳门百家乐娱乐城| 百家乐官网7scs娱乐场| 面对面棋牌游戏| 电投百家乐网站| 百家乐官网备用网址| 太阳城百家乐官网网址--| 赌博网站| 如何赢百家乐的玩法技巧和规则| 澳门百家乐死局| 闲和庄百家乐官网娱乐平台| 育儿| 波音系列| 百家乐是个什么样的游戏| 百家乐视频游戏帐号| 百家乐官网路技巧| 百家乐园| 大发888娱乐大发体育| 百家乐玩法说| 玩百家乐必赢的心法|