катодный материал для тотэ на основе кобальтсодержащих перовскитоподобных оксидов переходных металлов

Классы МПК:H01M4/88 способы изготовления
Автор(ы):, , , , ,
Патентообладатель(и):Общество с ограниченной ответственностью "Национальная инновационная компания "Новые энергетические проекты" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2007-04-27
публикация патента:

Изобретение относится к области электротехники, в частности к материалу для твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ) на основе сложных оксидов переходных металлов. Катодный материал выполнен на основе перовскитоподобных оксидов с общей формулой переходных металлов Sr1-x-yCa yRxCo1-zMn zO3-y, где 0<хкатодный материал для тотэ на основе кобальтсодержащих перовскитоподобных   оксидов переходных металлов, патент № 2331143 0.75; 0катодный материал для тотэ на основе кобальтсодержащих перовскитоподобных   оксидов переходных металлов, патент № 2331143 yкатодный материал для тотэ на основе кобальтсодержащих перовскитоподобных   оксидов переходных металлов, патент № 2331143 1.0; 0катодный материал для тотэ на основе кобальтсодержащих перовскитоподобных   оксидов переходных металлов, патент № 2331143 z<1.0; R - элемент из группы, содержащей Sm, Gd и Y. Техническим результатом предложенного решения является создание катодного материала, обладающего одновременно высокой проводимостью по ионам кислорода и электронной проводимостью, при этом значение коэффициента термического расширения (КТР) катодного материала сравнимо с КТР электролита. Полученный катодный материал может успешно применяться с электролитами на основе допированного иттрием диоксида циркония (YSZ) с дополнительным покрытием или подслоем на основе допированного гадолинием диоксида церия (GDC), а также непосредственно GDC. 3 ил.

катодный материал для тотэ на основе кобальтсодержащих перовскитоподобных   оксидов переходных металлов, патент № 2331143 катодный материал для тотэ на основе кобальтсодержащих перовскитоподобных   оксидов переходных металлов, патент № 2331143 катодный материал для тотэ на основе кобальтсодержащих перовскитоподобных   оксидов переходных металлов, патент № 2331143

Формула изобретения

Катодный материал для твердооксидного топливного элемента (ТОТЭ) на основе кобальтсодержащих перовскитоподобных оксидов, отличающийся тем, что в качестве перовскитоподобного оксида взято соединение с общей формулой Sr1-x-yCa yRxCo1-zMn zO3-y, где 0<хкатодный материал для тотэ на основе кобальтсодержащих перовскитоподобных   оксидов переходных металлов, патент № 2331143 0,75; 0катодный материал для тотэ на основе кобальтсодержащих перовскитоподобных   оксидов переходных металлов, патент № 2331143 yкатодный материал для тотэ на основе кобальтсодержащих перовскитоподобных   оксидов переходных металлов, патент № 2331143 1,0; 0катодный материал для тотэ на основе кобальтсодержащих перовскитоподобных   оксидов переходных металлов, патент № 2331143 z<1,0; R - элемент из группы, содержащей Sm, Gd и Y.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к твердооксидным топливным элементам (ТОТЭ), в частности к катодным материалам на основе сложных оксидов переходных металлов.

Известен катодный материал для ТОТЭ на основе перовскитоподобных оксидов с общей формулой (La 1-xAx)1-yMnO 3, где А - один из металлов из группы стронций, кальций, магний, барий, иттрий, церий, иттербий, а 0<хкатодный материал для тотэ на основе кобальтсодержащих перовскитоподобных   оксидов переходных металлов, патент № 2331143 0,5, 0<yкатодный материал для тотэ на основе кобальтсодержащих перовскитоподобных   оксидов переходных металлов, патент № 2331143 0,2 (ЕР № 0633619 А, кл. Н01М 8/12, 1995). Недостатком данного катодного материала является низкая ионная проводимость и высокий коэффициент термического расширения (КТР).

Из известных катодных материалов наиболее близким по совокупности существенных признаков и достигаемому техническому результату является катодный материал на основе кобальтсодержащих перовскитоподобных оксидов с общей формулой La1-xSr xCoO3-y, (S.Charojrockul, K.-L.Choy, B.C.H.Steele, Solid State lonics, 121 (1999) 107-113). Недостатком данного катодного материала является высокое значение КТР. Наиболее вероятной причиной высоких значений КТР у указанных известных кобальтитов является наличие термически активированных переходов между различными спиновыми состояниями катионов Со 3+. Одним из путей снижения КТР является частичное замещение кобальта на катионы других переходных металлов, например, железо или марганец.

Задачей изобретения является создание катодного материала, обладающего одновременно высокой проводимостью по ионам кислорода и электронной проводимостью, а также значением КТР, сравнимым с КТР электролита.

Указанный технический результат достигается тем, что в качестве катодного материала для ТОТЭ на основе кобальтсодержащих перовскитоподобных оксидов взято соединение с общей формулой Sr1-x-y CayRxCo 1-zMnzO3-t, где 0<хкатодный материал для тотэ на основе кобальтсодержащих перовскитоподобных   оксидов переходных металлов, патент № 2331143 0.75; 0катодный материал для тотэ на основе кобальтсодержащих перовскитоподобных   оксидов переходных металлов, патент № 2331143 yкатодный материал для тотэ на основе кобальтсодержащих перовскитоподобных   оксидов переходных металлов, патент № 2331143 1.0; 0катодный материал для тотэ на основе кобальтсодержащих перовскитоподобных   оксидов переходных металлов, патент № 2331143 z<1.0; R - элемент из группы, содержащей Sm, Gd и Y. Указанное соединение имеет величину КТР, не превышающую КТР электролита более чем на 25%, электропроводность при 900°С от 60 до 120 S/cm, а при 600°С - от 45 до 69 S/cm. Указанные катодные материалы проявляют электрокаталитическую активность в реакции восстановления кислорода. Указанное соединение может успешно применяться с электролитами на основе допированного иттрием диоксида циркония (YSZ) с дополнительным покрытием (подслоем) на основе допированного гадолинием диоксида церия (GDC), а также непосредственно GDC.

Проведенный анализ уровня техники показал, что заявленная совокупность существенных признаков, изложенная в формуле изобретения, неизвестна. Это позволяет сделать вывод о ее соответствии критерию "новизна".

Для проверки соответствия заявленного изобретения критерию "изобретательский уровень" проведен дополнительный поиск известных технических решений с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными от прототипа признаками заявленного технического решения. Установлено, что заявленное техническое решение не следует явным образом из известного уровня техники. Следовательно, заявленное изобретение соответствует критерию "изобретательский уровень".

Сущность изобретения поясняется чертежами и примером практической реализации.

На Фиг.1 представлены вольтамперные характеристики модельных топливных элементов для температур 700°С, 800°С и 900°С. Ток короткого замыкания достигает 240 мА/см2 при 900°С. Измерения зависимости вольтамперных характеристик ТОТЭ от парциального давления кислорода в интервале давлений 0.06-0.5 бар. Линейность вольтамперных характеристик сохраняется вплоть до парциальных давлений кислорода Р(O2 )˜0.07 бар, что свидетельствует о достаточно высокой каталитической активности катода и возможности использования его при подачи в окислительную камеру воздушной смеси (Р(O2 )˜0.2 бар).

На Фиг.2 представлены вольтамперные характеристики модельного ТОТЭ с катодом Sr0.75Y 0.25Co0.5Mn0.5 O3-y при Т=800°С и различных парциальных давлениях кислорода.

На Фиг.3 показаны сравнительные вольтамперные характеристики при одинаковых условиях для ТОТЭ со стандартным катодным материалом (LSM) и Sr0.75Y 0.25Со0.5Mn0.5 O3-y. Характеристики ТОТЭ с катодом из исследуемого материала оказываются сравнимыми с характеристиками для другого известного катода LSM.

Примеры практической реализации.

Пример 1

Золь-гельным методом с использованием Sr(NO3)2, Co(NO 3)2 6 Н2O, Y(NO)3)3 2O и Mn(СН3СОО)22O было синтезирован катодный материал Sr0.75Y0.25Со 0.5Mn0.5O3-y . Материал представлял собой кубический перовскит а=3.8205(3) Å, КТР которого составлял 13.33 ppm К-1 (200-600°С), 19.6 ppm К-1 (600-800°С), электропроводность 300К - 0.069 S/см, 873К - 59 S/см, 1173К - 110.2 S/см. Плотность образца составляла 68% от теоретической. Окончательный отжиг полученного материала проводился при 1300°С в течение 12 часов. В качестве электролита в модельных ТОТЭ использовались YSZ диски, с нанесенным на него подслоем GDC. В качестве анода - керметный композит состава (˜65%NiO+˜35% YSZ).

Пример 2

Золь-гель методом с использованием Ca(NO 3)2, Co(NO3 )2 6 Н2O, Y(NO 3)32О и Mn(СН3СОО)2 2O был синтезирован катодный материал Ca 0.75Y0.25Co0.15 Mn0.85O3-y. Материал представлял собой ромбический перовскит а=5.3397(8) Å, b=7.470(1) Å, c=5.2810(6)Å, KTP которого составлял 13.8 ppm К -1, электропроводность 300К - 19 S/см, 1173К - 133 S/см. Окончательный отжиг полученного материала проводился при 800°С в течение 12 часов на воздухе. В качестве электролита в модельных ТОТЭ использовались YSZ диски с нанесенным на него подслоем GDC. В качестве анода - керметный композит состава (˜65%NiO+˜35% YSZ).

Класс H01M4/88 способы изготовления

электродная камера для химического источника тока, система обновления для нее и эмульсия, используемая для этого -  патент 2523004 (20.07.2014)
способ изготовления металл-оксидного каталитического электрода для низкотемпературных топливных элементов -  патент 2522979 (20.07.2014)
каталитический электрод для спиртовых топливных элементов -  патент 2507640 (20.02.2014)
носитель электрокатализатора для низкотемпературных спиртовых топливных элементов -  патент 2504051 (10.01.2014)
способ изготовления электрохимического преобразователя энергии и электрохимический преобразователь энергии -  патент 2502158 (20.12.2013)
способ плазмохимической обработки углеродного носителя электрохимического катализатора -  патент 2497601 (10.11.2013)
керамическая анодная структура ( ее варианты ) и ее применение -  патент 2479893 (20.04.2013)
цельнокерамический твердооксидный элемент -  патент 2479075 (10.04.2013)
способ формирования каталитического слоя твердополимерного топливного элемента -  патент 2456717 (20.07.2012)
способ изготовления основы электрода щелочного топливного элемента матричного типа -  патент 2446514 (27.03.2012)
Наверх