RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Успехи химии // Архив

Усп. хим., 2022, том 91, выпуск 11, страницы 1–18 (Mi rcr4408)

Эта публикация цитируется в 8 статьях

Протонно-керамические топливные элементы: поглощение и распределение протонов в перовскитных материалах

B. Liua, Ch. Liua, X. Zoub, D. Yana, J. Lia, L. Jiaa

a School of Materials Science and Engineering, State Key Lab of Material Processing and Die & Mould Technology, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China
b Hubei Institute of Science and Technology Information, Wuhan, China

Аннотация: Протонно-керамические топливные элементы способны генерировать электроэнергию путем непосредственного преобразования химической энергии топлива в ходе электрохимических реакций и имеют значительный потенциал практического использования благодаря своей высокой эффективности, малым выбросам и гибкости в отношении топлив. Более низкие и средние рабочие температуры (400–700°С) являются необходимым условием их коммерциализации, однако из-за недостаточной способности поглощения протонов и проводимости материалов электролита и катода выходные характеристики таких устройств ограничены. В настоящем обзоре обобщены различные способы определения концентрации и распределения протонов в некоторых типичных протон-проводящих перовскитах. Спектры ИК поглощения и комбинационного рассеяния в сочетании с первопринципными расчетами могут обеспечить большую часть информации о типах водородных связей с частотой колебаний 1000–4500 cм-1, локальном окружении протона и взаимодействиях между протоном и дефектами кристаллической решетки. Симметричное окружение более благоприятно для транспорта протонов в структуре, чем асимметричное или захватывающее окружение. Для создания надлежащих материалов, способных проводить протоны, необходимо глубокое понимание особенностей поглощения и распределения протонов в перовскитных материалах.
Библиография — 167 ссылок.

Ключевые слова: поглощение протонов; метод волновой спектроскопии; перовскит; катодные и электролитные материалы; протонно-керамические топливные элементы.

Поступила в редакцию: 09.08.2022

DOI: 10.57634/RCR5063


 Англоязычная версия: Russian Chemical Reviews, 2022, 91:11, 1–18

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024