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作者:[195p4r] 發布時間:[2024-05-21 03:39:12]

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  硅碳棒元件在1000℃以上長期使用能與氧氣和水蒸氣發生如下作用:  ①SiC+2O2→SiO2+CO2②SiC+4H2O=SiO2+4H2+CO2  致使元件中SiO2含量逐漸增多,電阻隨之緩慢增加,為之老化。如水蒸氣過多,會促進SiC氧化,由②式反應產生的H2與空氣中的O2結合H2O再反應產生惡性循環。降低元件壽命。(H2)能使元件機械強度降低。氮氣(N2)在1200℃以下能防止SiC氧化1350℃以上與SiC發生反應,使SiC分解(Cl2)能使Sic分解。

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線性掃描伏安法的掃描范圍為-1.0~1.0V,掃描速度為5mV/s;電化學阻抗譜是在光照下開路條件下測定,M-S曲線是在黑暗下頻率為1.0kHz時測量。移取一定體積的0.2mol/L的Na2SO3溶液至光電化學池中,并將電極浸沒到溶液中,嚴格密封,用氬氣將化學池中的空氣排凈。在500WXe燈照射(輻照強度校準為100mW/cm2)、1.23V(相對可逆氫電極)偏壓下進行析氫實驗。每隔30min抽取0.5mL氣體打入氣相色譜儀中分析H2產量。樣品的SEM圖如圖1所示。從圖1(a)中可以看出,所制備BiOI樣品呈鱗片狀交錯分布,鱗片尺寸為1~2μm,非單晶體,由眾多細小的納米粒子構成。從圖1(b)中可以看出,當引入過量的源并經熱處理后,BOI可以轉化為BiVO4,BiVO4納米多孔膜是由粒徑為200~500nm的納米顆粒連接而成,該結構使得電極與電解液間有充足的接觸區域,從而提供大量的活性位點,縮短了載流子的擴散路徑,有利于實現較好的PEC性能。

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式中:σ為膜的電導率,S/cm;L為兩電極之間的距離,cm;R為膜電阻,Ω;S為與電極垂直方向的膜的有效截面積,cm2。將全部膜樣品裁剪成3 cm×3.5 cm的尺寸并組裝成膜電極:膜樣品放置在兩片氣體擴散電極(GDE)之間,電極兩側Pt擔量都為0.3 mg/cm2,再將其置于兩片聚酯框之間,于140 ℃先預熱30 s,再于0.05 MPa熱壓2 min,得到膜電極(MEA),其有效面積為5 cm2。后將MEA與石墨流場、密封墊和金屬端板用螺栓固定組裝成單電池。電池極化性能測試在自制評價臺上完成,燃料為純,氧化劑為純氧氣,電池的測試條件均為:陰陽極氣體的操作背壓都為0.05 MPa;流量為100 mL/min,氧氣流量為200 mL/min;電池運行溫度為65 ℃,和氧氣的增濕罐都為65 ℃。將電池充分活化后,再利用菊水電子負載K030測試電池的極化性能。采集電池極化曲線數據后,將電池在一定電流密度穩定一段時間,然后進行交流阻抗測試(EIS),采用電壓擾動模式,交流擾動(AC)信號為10 mV,直流擾動(DC)信號為0 V,頻率范圍為1 Hz~10 kHz。

  導熱系數:卡/米·小時·度。  線膨脹系數:5×10-6(1/℃)。  硅碳棒有良好的化學穩定性,抗酸能力強。在高溫條件下堿性物質對其有侵蝕作用。

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