Синтез нового катодного материала для твердооксидных топливных элементов на основе кобальтита лантана стронция и исследование зависимости термодинамических функций кислородного обмена от нестехиометрии

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Синтезирован новый перспективный катодный материал для твердооксидных топливных элементов кобальтит лантана стронция, допированный катионами тантала. С помощью метода квазиравновесного выделения кислорода изучена высокотемпературная десорбция кислорода, определены диапазоны изменения кислородной нестехиометрии и определены значения термодинамических функций системы в области температур (600–850°C) и парциальных давлений кислорода (∼10−5– 0.2 атм).

Об авторах

Степан Алексеевич Власов

Новосибирский государственный университет

ORCID iD: 0009-0001-1032-0206
ул. Пирогова, д. 2

Марко Иванович Гонгола

Институт химии твёрдого тела и механохимии СО РАН

ORCID iD: 0000-0002-1320-5430
630128, г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 18

Михаил Петрович Попов

Новосибирский государственный университет

ORCID iD: 0000-0002-9616-4063
ул. Пирогова, д. 2

Александр Петрович Немудрый

Институт химии твёрдого тела и механохимии СО РАН

ORCID iD: 0000-0003-3698-9124
630128, г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 18

Список литературы

  1. Zhang W., Hu Y. H. Recent progress in design and fabrication of SOFC cathodes for efficient catalytic oxygen reduction. Catal. Today, 2023, vol. 409, pp. 71– 86. https://doi.org/10.1016/j.cattod.2022.05.008
  2. Mehdi A. M., Hussain A., Song R. H., Lim T.-H., Kazmi W. W., Ishfaq H. A., Khan M. Z., Qamar S., Syed M. W., Mehran M. T. Improving the durability of cobaltite cathode of solid oxide fuel cells – a review. RSC Adv., 2023, vol. 13, no. 36, pp. 25029– 25053. https://doi.org/10.1039/D3RA02571C
  3. Chizhik S. A., Bychkov S. F., Voloshin B. V., Popov M. P., Nemudry A. P. The Brønsted–Evans– Polanyi relationship in oxygen exchange of fuel cell cathode material SrCo0.9Ta0.1O3−δ with the gas phase. Phys. Chem. Chem. Phys., 2021, vol. 23, no. 2, pp. 1072–1081. https://doi.org/10.1039/D0CP04856A
  4. Belenkaya I. V., Matvienko A. A., Nemudry A. P. Phase transitions and microstructure of ferroelastic MIEC oxide SrCo0.8Fe0.2O2.5 doped with highly charged Nb/Ta(v) cations. J. Mater. Chem. A, 2015, vol. 3, no. 46, pp. 23240–23251. https://doi.org/10.1039/C5TA06581J
  5. Chizhik S. A., Popov M. P., Kovalev I. V., Bychkov S. F., Nemudry A. P. Comparison of stationary and transient kinetic methods in determining the rate of surface exchange reaction between molecular oxygen and MIEC perovskite. Chem. Eng. J., 2022, vol. 450, pt. 2, art. 137970. https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.137970
  6. Starkov I., Bychkov S., Matvienko A., Nemudry A. Oxygen release technique as a method for the determination of “δ–pO2–T” diagrams for MIEC oxides. Phys. Chem. Chem. Phys., 2014, vol. 16, no. 12, pp. 5527–5535. https://doi.org/10.1039/C3CP52143E
  7. Guskov R. D., Popov M. P., Kovalev I. V., Gongola M. I., Fouad M. G., Nemudry A. P. Indepth investigation of oxygen exchange in tantalumstabilized strontium cobaltite oxide with mixed ionicelectronic conductivity (MIEC). J. Eur. Ceram. Soc., 2025, vol. 45, no. 12, art. 117439. https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2025.117439

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).