Jove
Visualize
Contáctanos

Videos de Conceptos Relacionados

Batteries and Fuel Cells03:12

Batteries and Fuel Cells

A battery is a galvanic cell that is used as a source of electrical power for specific applications. Modern batteries exist in a multitude of forms to accommodate various applications, from tiny button batteries such as those that power wristwatches to the very large batteries used to supply backup energy to municipal power grids. Some batteries are designed for single-use applications and cannot be recharged (primary cells), while others are based on conveniently reversible cell reactions that...
Microbial Fuel Cells01:23

Microbial Fuel Cells

Microbial fuel cells (MFCs) are bioelectrochemical devices that generate electricity by exploiting the metabolic processes of electrogenic bacteria. These systems provide a renewable energy source and serve as an innovative method for treating organic waste, such as wastewater.A typical MFC consists of two chambers: an anoxic (oxygen-free) compartment that houses the bacteria and an oxic (oxygen-rich) compartment that contains oxygen as the terminal electron acceptor. Many MFCs use proton...
Processes at Electrodes01:30

Processes at Electrodes

The electrode interacts with ions in the electrolyte solution at its interface. The rate of oxidation and reduction depends on the speed at which electrons can transfer through this interface. As ions attach to or leave the electrode surface, the electrode acquires a charge, and an electrical potential forms across the interface, making the process more difficult to reach equilibrium. The charge on the electrode affects the local ion concentrations in the solution, though thermal motion...

También podría leer

Artículos Relacionados

Artículos vinculados a este trabajo por autores compartidos, revista y gráfico de citas.

Ordenar por
Same author

[Recent Advances in the Treatment of HER2-Altered Solid Tumors].

Gan to kagaku ryoho. Cancer & chemotherapy·2026
Same author

Multilayer Nanoarchitectured Air Electrodes for High-Performance Solid Oxide Cells.

ACS nano·2026
Same author

Dynamic in vitro platform for mechanical profiling of human pulmonary aciniform organoids via intraluminal access.

Biomaterials·2026
Same author

Electrochemical Conversion of CO<sub>2</sub> via Molten Salt Electrolysis to Produce Hard Carbon Materials for Sodium-Ion Battery.

ACS omega·2026
Same author

Long-term Longitudinal Observation of Lenvatinib-associated Adverse Events in Patients With Unresectable Radioiodine-refractory Differentiated Thyroid Cancer.

Asia-Pacific journal of clinical oncology·2025
Same author

Efficacy of the Bridge Dry Swallowing Exercise for Refractory Gastroesophageal Reflux Disease.

Internal medicine (Tokyo, Japan)·2024
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
ACERCA DE JoVE
Visión GeneralLiderazgoBlogCentro de Ayuda JoVE
AUTORES
Proceso de PublicaciónConsejo EditorialAlcance y PolíticasRevisión por ParesPreguntas FrecuentesEnviar
BIBLIOTECARIOS
TestimoniosSuscripcionesAccesoRecursosConsejo Asesor de BibliotecasPreguntas Frecuentes
INVESTIGACIÓN
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of ExperimentsArchivo
EDUCACIÓN
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab ManualCentro de Recursos para ProfesoresSitio de Profesores
Términos y Condiciones de Uso
Política de Privacidad
Políticas

Video Experimental Relacionado

Updated: Jun 21, 2026

Probing and Mapping Electrode Surfaces in Solid Oxide Fuel Cells
15:08

Probing and Mapping Electrode Surfaces in Solid Oxide Fuel Cells

Published on: September 20, 2012

Impacto de la microestructura del ánodo en las pilas de combustible de óxido sólido.

Toshio Suzuki1, Zahir Hasan, Yoshihiro Funahashi

  • 1Advanced Manufacturing Research Institute, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Nagoya, 463-8560 Japan. toshio.suzuki@aist.go.jp

Science (New York, N.Y.)
|August 15, 2009
PubMed
Resumen

La optimización de la microestructura del ánodo en las pilas de combustible de óxido sólido (SOFC) aumenta significativamente el rendimiento electroquímico. La reducción del tamaño de las partículas mejora la porosidad, lo que permite una alta densidad de potencia a temperaturas de funcionamiento más bajas.

Más Videos Relacionados

High Temperature Fabrication of Nanostructured Yttria-Stabilized-Zirconia (YSZ) Scaffolds by In Situ Carbon Templating Xerogels
07:13

High Temperature Fabrication of Nanostructured Yttria-Stabilized-Zirconia (YSZ) Scaffolds by In Situ Carbon Templating Xerogels

Published on: April 16, 2017

Development and Validation of Chromium Getters for Solid Oxide Fuel Cell Power Systems
12:30

Development and Validation of Chromium Getters for Solid Oxide Fuel Cell Power Systems

Published on: May 26, 2019

Videos de Experimentos Relacionados

Last Updated: Jun 21, 2026

Probing and Mapping Electrode Surfaces in Solid Oxide Fuel Cells
15:08

Probing and Mapping Electrode Surfaces in Solid Oxide Fuel Cells

Published on: September 20, 2012

High Temperature Fabrication of Nanostructured Yttria-Stabilized-Zirconia (YSZ) Scaffolds by In Situ Carbon Templating Xerogels
07:13

High Temperature Fabrication of Nanostructured Yttria-Stabilized-Zirconia (YSZ) Scaffolds by In Situ Carbon Templating Xerogels

Published on: April 16, 2017

Development and Validation of Chromium Getters for Solid Oxide Fuel Cell Power Systems
12:30

Development and Validation of Chromium Getters for Solid Oxide Fuel Cell Power Systems

Published on: May 26, 2019

Área de la Ciencia:

  • Ciencia de los materiales Ciencia de los materiales.
  • La electroquímica es electroquímica.
  • Conversión de energía Conversión de energía.

Sus antecedentes:

  • Las pilas de combustible de óxido sólido (SOFC) son prometedoras para la generación de energía limpia.
  • La microestructura del ánodo influye críticamente en el rendimiento del SOFC.
  • La optimización del diseño del ánodo es clave para mejorar la eficiencia y reducir las temperaturas de funcionamiento.

Objetivo del estudio:

  • Investigar la correlación entre la microestructura del ánodo y el rendimiento electroquímico en SOFC tubulares.
  • Para determinar el impacto del tamaño de las partículas y la porosidad en la eficiencia celular.
  • Para explorar la influencia del caudal del combustible de hidrógeno en el rendimiento.

Principales métodos:

  • Fabricación de SOFC con diferentes microestructuras de ánodo.
  • Pruebas de rendimiento electroquímico a diferentes temperaturas de funcionamiento y caudales de hidrógeno.
  • Análisis microestructural de electrodos de ánodo.

Principales resultados:

  • El tamaño reducido de las partículas constituyentes condujo a una microestructura de ánodo altamente porosa, mejorando significativamente el rendimiento electroquímico.
  • El SOFC logró una densidad de potencia superior a 1 W/cm2 a 600°C.
  • Una mayor velocidad lineal de combustible de hidrógeno mejoró el rendimiento de la célula, particularmente en células con mayor porosidad del ánodo.

Conclusiones:

  • La optimización de la microestructura del ánodo es crucial para mejorar el rendimiento de SOFC.
  • El funcionamiento SOFC a baja temperatura (<600°C) es factible con un diseño de ánodo y condiciones de funcionamiento optimizadas.
  • Esta investigación allana el camino para sistemas SOFC más eficientes y rentables.