RU2064210C1 - Электрохимическое устройство - Google Patents

Электрохимическое устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2064210C1
RU2064210C1 RU9393034845A RU93034845A RU2064210C1 RU 2064210 C1 RU2064210 C1 RU 2064210C1 RU 9393034845 A RU9393034845 A RU 9393034845A RU 93034845 A RU93034845 A RU 93034845A RU 2064210 C1 RU2064210 C1 RU 2064210C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oxide
zirconium dioxide
metal
cobalt oxide
layers
Prior art date
Application number
RU9393034845A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93034845A (ru
Inventor
О.С. Владимирова
А.И. Груздев
З.Л. Копосова
Л.А. Люцарева
Л.Н. Маркова
Е.Д. Пивник
Original Assignee
Груздев Александр Иванович
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Груздев Александр Иванович filed Critical Груздев Александр Иванович
Priority to RU9393034845A priority Critical patent/RU2064210C1/ru
Publication of RU93034845A publication Critical patent/RU93034845A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2064210C1 publication Critical patent/RU2064210C1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/50Fuel cells

Landscapes

  • Fuel Cell (AREA)
  • Inert Electrodes (AREA)

Abstract

Использование: высокотемпературные электрохимические устройства: топливные элементы, кислородные насосы, электролизеры и газоанализаторы кислородсодержащих газов и других устройств на основе стабилизированного диоксида циркония. Сущность изобретения: электрохимическое устройство содержит электроды, электрический соединитель и слой твердого электролита, выполненные из смеси оксидов металлов, включающих диоксид циркония, оксид кобальта и оксид металла, выбранного из группы, включающей оксид кальция, оксид магния, оксиды редкоземельных элементов или их смеси. Электролитный слой содержит (мас. %): диоксид циркония от 75 до 97, оксид кобальта. СоО от 0,013 до 1,97 и оксид металла остальное. Остальные элементы конструкции содержат (мас.%): диоксид циркония от 0,9 до 45, оксид кобальта, СоО от 50,35 до 98,9 и оксид металла остальное.

Description

Изобретение относится к области высокотемпературных электрохимических устройств с твердооксидным электролитом и может быть использовано в производстве топливных элементов, кислородных насосов, электролизеров и газоанализаторов кислородосодержащих газов и других устройств на основе стабилизированного диоксида циркония.
Известен твердооксидный топливный элемент трубчатой конструкции, представляющий собой пористую трубу, обеспечивающую подвод окислителя, на которую последовательно нанесены слои катода, электролита, анода, при этом электролит и анод имеют разрыв вдоль образующей, в котором размещены слои, выполняющие роль токопрохода [1] Топливный элемент планарной конструкции [2] выполнен в виде пакета пластин двух видов: пластина, образованная слоями катода, электролита, анода, и пластина, выполняющая роль токопрохода и газоразделительного слоя, и имеющая на поверхности продольные (пазы для подвода и отвода реагентов). Известен монолитный твердооксидный кислородный насос [3] в котором катод, анод и газоразделительные слои выполнены из манганита лантана, а в качестве электролита используется стабилизированный иттрием диоксид циркония.
Наиболее близким к данному изобретению является высокотемпературный топливный элемент с твердым электролитом и керамическими электродами [4] Элемент содержит пористый катод из электропроводной керамики, пористый анод из той же электропроводной керамики и твердый электролит из оксидной ионопроводящей керамики на основе стабилизированного диоксида гафния или циркония.
Недостатком известного электрохимического устройства являются его низкие электрические характеристики.
Задачей изобретения является создание высокотемпературного электрохимического устройства (ВЭУ), обладающего удовлетворительными электрическими характеристиками в совокупности с повышенным ресурсом работы в условиях многократного термоциклирования.
Указанный технический результат достигается тем, что: в электрохимическом устройстве, содержащем электроды, электрический соединитель и слой твердого электролита, выполненные из смеси оксидов металлов, включающих диоксид циркония и оксид металла, выбранного из группы, включающей: оксид кальция, оксид магния, оксиды редкоземельных элементов, или их смеси, смесь оксидов металлов дополнительно содержит оксид кобальта при следующем соотношении компонентов (мас.)
для электролитных слоев:
диоксид циркония от 75 до 97
оксид кобальта СоО от 0,013 до 1,97,
оксид металла остальное до 100
для остальных элементов конструкции:
диоксид циркония от 0,9 до 45
оксид кобальта СоО от 50,35 до 98,9;
оксид металла остальное до 100
Примеры конкретного выполнения:
Пример 1. Монолитный топливный элемент.
Методом соосаждения приготовлены два материала следующих составов М1: ZrO2 97 мас. MgO 2,987, CoO 0,013 мас. и М2: ZrO2 45 мас. MgO 4,65, CoO 50,35 мac. Из полученных порошков приготовлены массы ЭМ1 и ЭМ2, содержащие дополнительно 7% раствор каучука в бензине при весовом соотношении порошок раствор 1 0,8 и отлиты пленки П1 и П2 толщиной 0,3 мм. Из пленки П1, прокатанной до толщины 0,07 мм, вырублены квадратные заготовки твердого электролита (Э). Из пленки П2, прокатанной до толщины 0,15 мм, вырублены квадратные заготовки катодов (К) и анодов (А). Из пленки П2, прокатанной до толщины 0,07 мм, вырублены квадратные заготовки газоразделительных слоев (PC). Между двумя слоями непрокатанной пленки П2 заложена сетка из хлопковых волокон диаметром 0,3 мм и проведена их совместная прокатка до толщины 0,6 мм, после чего вырублены квадратные заготовки коммутационных и газоподводящих слоев (ТП). Заготовки собраны в пакет из трех комплектов, последовательно набранных слоев: PC, ТП, К, Э, А, ТП, РС. Собранный пакет спрессован при давлении 500 кг/см2 и спечен при температуре 1400oС на воздухе в течение 1 часа. С помощью стеклоприпоя проведена герметизация противоположных боковых граней ТП к А и К и установка газовых и таковых коллекторов.
Пример 2. Трубчатый топливный элемент.
Методом соосаждения приготовлены два материала следующих составов М1: ZrO2 75 мас. Y2О3 23,03, СоО 1,97 мас. и М2: ZrO2 0,9 мас. Y2O3 0,2, Coo 98,9 мас. Из полученных порошков приготовлены массы ЭМ1 и ЭМ2, содержащие дополнительно 7% раствор каучука в бензине при весовом соотношении порошок раствор 1 0.8 и отлиты пленки П1 и П2 толщиной 0,3 мм. Из М2 методом экструзии сформирована пористая трубка с толщиной стенки 1 мм. Пленка П1, прокатанная до толщины 0,07 мм, уложена между двумя слоями из пленки П2, прокатанной до толщины 0,2 мм, проведена их совместная прокатка до толщины 0,35 мм. Из созданной многослойной структуры вырублена заготовка, которая нанесена с помощью изостатического прессования при давлении 1000 кг/см2 на внешнюю поверхность трубки с нахлестом краев в 2 мм, и проведена термообработка при температуре 1150oС в течение 1 часа. Плоской шлифовкой в месте нахлеста вскрыта поверхность трубки и в образовавшийся разрыв слоев электролита и внешнего электрода нанесен спой ЭМ2 толщиной 0,5 мм и шириной, равной величине разрыва слоя нижнего электрода. Конструкция спечена при температуре 1450oС на воздухе в течение 1 часа, после чего проведена герметизация стеклоприпоем стыков, между торцами слоя электролита и слоя токопрохода.
Сформированные вышеописанным способом электрохимические устройства обладали хорошими термомеханическими свойствами (без видимых изменений выдерживали 50 термоциклов нагрева-охлаждения от комнатной температуры до 900oС за 2 часа), позволяли получать в кратковременных режимах плотности тока до 2 А/см2. Их повышенные характеристики обусловлены, по-видимому, тем, что все составляющие их слои обладают одним и тем же набором химических элементов. Это способствует образованию между сформированными функциональными слоями переходных слоев с плавным изменением концентрации кобальта при неизменном соотношении концентрации остальных ингредиентов, и как следствие плавное изменение физикомеханических характеристик в многослойной структуре. Очевидно образование таких относительно протяженных переходных слоев между электродами и электролитом и обуславливает полученные высокие электрохимические характеристики таких структур. Плавное изменение концентрации химических элементов в слоях, образующих электрохимическое устройство позволяет прогнозировать более высокую стабильность его характеристик во времени, т.к. основной причиной их ухудшения является взаимная диффузия на границах между разнородными слоями.
Источники информации
1. Патент США N 5085742, кл. МКИ H O1 M 6/00, 1992.
2. Патент ФРГ N 3922673, кл. МКИ Н 01 М 8/12, 1989
3. Патент США N 4877506, кл. МКИ С 25 В 9/00, 1989.
4. Патент США N 4459341, кл. МКИ H O1 M 8/12, 1984.

Claims (1)

  1. Электрохимическое устройство, содержащее электроды, электрический соединитель и слой твердого электролита, выполненные из смеси оксидов металлов, включающих диоксид циркония и оксид металла, выбранного из группы, включающей: оксид кальция, оксид магния, оксиды редкоземельных элементов, или их смеси, отличающееся тем, что смесь оксидов металлов дополнительно содержит оксид кобальта при следующем соотношении компонентов, мас.
    для электролитных слоев:
    Диоксид циркония 75 97,
    Оксид кобальта СоО 0,013 1,97,
    Оксид металла Остальное до 100%
    Для остальных элементов конструкции:
    Диоксид циркония 0,9 45,
    Оксид кобальта СоО 50,35 98,3,
    Оксид металла Остальное до 100%
RU9393034845A 1993-07-02 1993-07-02 Электрохимическое устройство RU2064210C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9393034845A RU2064210C1 (ru) 1993-07-02 1993-07-02 Электрохимическое устройство

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9393034845A RU2064210C1 (ru) 1993-07-02 1993-07-02 Электрохимическое устройство

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93034845A RU93034845A (ru) 1995-12-10
RU2064210C1 true RU2064210C1 (ru) 1996-07-20

Family

ID=20144520

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU9393034845A RU2064210C1 (ru) 1993-07-02 1993-07-02 Электрохимическое устройство

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2064210C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1998021769A1 (fr) * 1996-11-11 1998-05-22 Gorina, Liliya Fedorovna Mode de fabrication d'une pile isolee a combustible haute temperature et de ses composants: cathode, anode, passage de courant, couches d'isolation electrique et d'interface, et de l'electrolyte
WO2008133549A1 (ru) * 2007-04-27 2008-11-06 Obschestvo S Ogranichennoi Otvetstvennost'yu 'natsional'naya Innovatsionnaya Kompaniya 'novye Energeticheskie Proekty' Катодный материал для тотэ на основе кобальт содержащих перовскитоподобных оксидов переходных металлов
RU2556888C1 (ru) * 2014-06-09 2015-07-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Электрохимический преобразователь энергии
RU2742140C1 (ru) * 2020-03-27 2021-02-02 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук Единичная трубчатая ячейка с несущим протонным электролитом для прямого преобразования углеводородного топлива

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
: Патент США № 5085742, НОЛИ 6/00, 1992. Патент ФРГ № 3922673, H 01 M 8/12, 1989. Патент США № 4877506, С 25 В 9/00, 1989. Патент США № 4459341, НОВИ 8/12, 1984. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1998021769A1 (fr) * 1996-11-11 1998-05-22 Gorina, Liliya Fedorovna Mode de fabrication d'une pile isolee a combustible haute temperature et de ses composants: cathode, anode, passage de courant, couches d'isolation electrique et d'interface, et de l'electrolyte
US6875532B2 (en) 1996-11-11 2005-04-05 Liliya Fedorovna Gorina Method for manufacturing a single high-temperature fuel cell and its components
WO2008133549A1 (ru) * 2007-04-27 2008-11-06 Obschestvo S Ogranichennoi Otvetstvennost'yu 'natsional'naya Innovatsionnaya Kompaniya 'novye Energeticheskie Proekty' Катодный материал для тотэ на основе кобальт содержащих перовскитоподобных оксидов переходных металлов
RU2556888C1 (ru) * 2014-06-09 2015-07-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Электрохимический преобразователь энергии
RU2742140C1 (ru) * 2020-03-27 2021-02-02 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук Единичная трубчатая ячейка с несущим протонным электролитом для прямого преобразования углеводородного топлива

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4562124A (en) Air electrode material for high temperature electrochemical cells
JP4178610B2 (ja) 酸化物イオン伝導体とその用途
US4749632A (en) Sintering aid for lanthanum chromite refractories
US6475657B1 (en) Ceramic membrane which is in an oxide ion conductor based on yttrium-stabilized zirconia
US4052532A (en) Electrolyte-electrode assembly for a combustible battery
US6042703A (en) Ion conductor stack with offset seals and biasing electrodes
EP0584551B1 (en) Solid oxide fuel cell and fuel electrode therefor
EP0194380B1 (en) Support tubes for electrochemical cells
CA2342154C (en) Ceramic fuel cell
US6872331B2 (en) Oxide ion conductor, manufacturing method therefor, and fuel cell using the same
JPH07153469A (ja) 固体電解質型燃料電池
EP0983786A2 (en) Separation of oxygen from an oxygen-containing gas
US5672437A (en) Solid electrolyte for a fuel cell
RU2064210C1 (ru) Электрохимическое устройство
JP4374631B2 (ja) 酸化物イオン混合伝導体とその用途
JP2000108245A (ja) セラミック積層材料
JPH09129252A (ja) 高耐久性固体電解質燃料電池およびその製造方法
JP2000251533A (ja) 酸化物イオン混合伝導体とその用途
JP3259756B2 (ja) 固体燃料電池用多層型固体電解質
JPH1074528A (ja) 固体電解質型燃料電池およびその製造方法
JP3342610B2 (ja) 固体電解質型燃料電池セル
JP3160993B2 (ja) 固体電解質型燃料電池
JPH07161360A (ja) 低温動作型固体燃料電池用空気極材料
JP3336171B2 (ja) 固体電解質型燃料電池セル
JP3446649B2 (ja) 酸化物イオン伝導体の製造方法