清华团队合作报道锆酸钡陶瓷烧结进展
陶瓷质子膜燃料电池和电解池是未来氢能经济的关键技术,能够在300至600摄氏度的中温区提供高效能量转换和电化学合成。陶瓷质子膜是其核心材料,能够在水合后提供高质子电导率,作为固态电解质材料构筑燃料电池和电解池器件。然而,传统的铈酸钡基电解质(如BaCe0.7Z
陶瓷质子膜燃料电池和电解池是未来氢能经济的关键技术,能够在300至600摄氏度的中温区提供高效能量转换和电化学合成。陶瓷质子膜是其核心材料,能够在水合后提供高质子电导率,作为固态电解质材料构筑燃料电池和电解池器件。然而,传统的铈酸钡基电解质(如BaCe0.7Z
质子传导陶瓷电池(PCFCs)和质子传导陶瓷电解池(PCECs)是中温(300–600°C)高效能量转换的关键技术。PCFCs可将燃料化学能转化为电能,而PCECs则可通过电解水或碳氢化合物生产氢气或高附加值化学品。然而,其核心组件——质子传导电解质的稳定性与