Fe掺杂对La0.75Sr0.2Ca0.05Cr0.5Mn0.5O3-δ燃料极材料性能的影响文献综述

 2021-12-21 21:32:40

全文总字数:4741字

文献综述

1.引言随着经济的发展和科技的不断进步,人类对煤、石油、天然气等化石燃料不断开发并使用,大气中的温室气体CO2含量日益增加,因此减少CO2的排放是当今社会需要解决的问题[1,2]。

近年来,固体氧化物电解池(Solid Oxide Electrolysis Cell,SOEC)作为一种高效灵活的能量转换器件[3,4],引起了人们浓厚的兴趣。

利用固体氧化物电解池电解CO2在转化和利用CO2方面具有巨大的潜力,因为在来自可再生能源( 如光伏电池或风能)的外加电位和核反应堆的废热下,它能有效地将CO2转化成有价值的CO和O2,实现碳的捕集和循环利用[5]。

2.固体氧化物电解池简介在20世纪60年代,NASA 首次提出并研究固体氧化物电解池电解火星大气中的主要成分CO2,用来为宇航员提供氧气。

20世纪70年代,该技术初次用于在火星探测期间为宇航员提供氧气[6]。

2003年,丹麦Riso国家实验室提出利用固体氧化物电解池将CO2和H2O混合气体作为原料进行电解,制备合成气并减少CO2排放,该技术提出后引起众多研究学者的广泛关注[7]。

2.1.SOEC的工作原理SOEC是一种高效、低污染的能量转化装置,可以将电能和热能转化为化学能。

SOEC装置主要包括中间的致密电解质和两侧的多孔电极,一侧为空气极,一侧为燃料极。

以高温电解CO2为例,CO2在外电场作用下发生还原反应,生成CO和氧离子O2-,O2-通过电解质传输到空气极,失去电子发生氧化反应并释放出O2。

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