改善了使用微波炉制造的混合金属氧化物电极的性性可逆电池的运行
Jamylle Y C Ribeiro1,2,3, Gessica O S Santos3,4, Aline R Dória1,4
1Electrochemistry and Nanotechnology Laboratory, Institute of Technology and Research (ITP), Aracaju 49032-490, SE, Brazil.
Nanomaterials (Basel, Switzerland)
|April 26, 2024
概括
为可逆电化学电池合成了新的混合金属氧化物阳极 (MMO). 含的MMOs表现出更好的表现,在膜交叉方面存在挑战.
科学领域:
- 电化学 电化学 电化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 储能 储能 储能 储能 储能 储能
背景情况:
- 可逆电化学电池对于可持续能源技术至关重要.
- 开发高效的电极是提高细胞性能的关键.
- 混合金属氧化物 (MMO) 为电化学应用提供可调节的特性.
研究的目的:
- 为可逆电化学电池合成和描述具有不同含量的新型混合金属氧化物阳极 (MMOs).
- 评估这些MMOs在散装电解和燃料电池模式中的电化学性能.
- 研究对电极性能和电池整体效率的影响.
主要方法:
- 混合微波辐射加热用于MMO合成.
- 使用SEM,EDX,XRD,循环电压测量和EIS进行表征.
- 在可逆酸细胞内大量电解和燃料电池配置的电化学测试.
主要成果:
- 构成Ti/(RuO2)0.7-(Sb2O4)0.3和Ti/(RuO2)66.5-(Sb2O4)28.5-Pt5的MMOs表现出较低的开始电位和电荷转移电阻.
- 在电解模式下,在150 mA cm-2.2的电解模式下,库伦比效率高达60%.
- 在燃料电池模式下实现了1.2 mW cm-2的最大功率密度.
- 在MMO涂层中加入白金对性能产生了积极影响.
结论:
- 合成的MMO显示了可逆电化学电池的有希望的性能.
- 在提高电极效率方面起着有益的作用.
- 膜交叉,特别是Cl2气体,仍然是一个重大挑战.
- 协同电极设计和电化学工程为可持续能源解决方案提供了途径.


