《表4 以Co0和Co0.2阳极材料为阳极制备的全电池在800℃时的阻抗结果》

《表4 以Co0和Co0.2阳极材料为阳极制备的全电池在800℃时的阻抗结果》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《原位双金属纳米颗粒YST复合阳极的构筑及其直接碳催化性能研究》


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图7(b)是两个电池在800℃时的交流阻抗图,阻抗数据应用LRΩ(QRH)(QRL)模型进行拟合,结果见表4。在800℃时,Co0.2阳极材料的全电池欧姆阻抗RΩ小于Co0阳极材料,为0.13Ω·cm2。由于所有电池的电解质和阴极厚度及制作工艺相同,因此全电池的RΩ差异与阳极材料导电性能有关。电导率测试结果表明,Co0.2阳极材料的电导率稍大于Co0阳极材料,与表4所示欧姆阻抗的大小一致。Rp与电荷转移和物质扩散的快慢有关,反映出材料催化活性的优劣,Rp值等于RH与RL之和,Co0.2阳极材料的Rp值在800℃时为0.34Ω·cm2,小于Co0阳极材料,表明Co0.2阳极材料相对具有更高的催化活性。在燃料电池测试过程中,与只有Cu纳米颗粒析出的阳极材料相比,具有CuCo双金属纳米颗粒析出的Co0.2阳极材料可以促进碳的Boudouard反应,生成更多CO,同时进一步催化CO或碳燃料的电化学氧化。另一方面,由XPS可以看出,Co0.2阳极材料的吸附氧含量高于Co0,提升了电化学反应速率,使得Co0.2阳极材料组装的电池,具有最低的电化学阻抗值和最高的输出功率。