Mixed conductor




Aralash oʻtkazgichlar , shuningdek, aralash ion-elektron oʻtkazgichlar (MIEC) sifatida ham tanilgan, ion va elektron oʻtkazuvchanlikka ega boʻlgan bir fazali materialdir. Aralash oʻtkazuvchanlik tufayli rasmiy ravishda neytral turlar qattiq holatda tashilishi mumkin. Shuning uchun ommaviy saqlash va qayta taqsimlash imkoniyati mavjud. Aralash oʻtkazgichlar yuqori haroratli superoʻtkazuvchanlik bilan konjugatsiyada yaxshi maʼlum va tez qattiq holat reaksiyalarini sigʻdira oladi.

Ular batareyalar va yonilgʻi xujayralarida katalizatorlar (oksidlanish uchun), oʻtkazuvchan membranalar, sensorlar va elektrodlar sifatida ishlatiladi, chunki ular kimyoviy signallarni tez oʻtkazish va kimyoviy komponentlarni oʻtkazish imkonini beradi. degan taxminlar bor ed.

Stronsiy titanat (SrTiO3), titan dioksidi (TiO2), (La,Ba,Sr)(Mn,Fe,Co)O</br> (La,Ba,Sr)(Mn,Fe,Co)O,La2CuO</br> (La,Ba,Sr)(Mn,Fe,Co)O, seriy (IV) oksidi (CeO2), litiy temir fosfat (LiFePO4) vaLiMnPO4 aralash oʻtkazgichlarga misoldir.

Kirishi



MIEC materiallari odatda nonstoixiometrik oksidlarga ega boʻlib, ularning koʻpchiligi A-saytda noyob tuproq metallari va B-saytda oʻtish metallari bilan perovskit tuzilmalariga ega boʻlgan. Bunday oksidning panjarasiga turli ionlarni almashtirish teshiklarning paydo boʻlishi orqali elektron oʻtkazuvchanlikni oshirishi va kislorod vakansiyalarini rivojlantirish orqali ion oʻtkazuvchanligini keltirib chiqarishi mumkin. Ushbu mexanizm nuqson nazariyasi deb nomlanadi, bu kabi nuqsonlar tez tarqalish uchun qoʻshimcha yoʻllarni taklif qiladi. Boshqa istiqbolli materiallarga piroxlor, jigarrangmillerit, Ruddlesden-Popper va ortorombik K NiF tipidagi tuzilmalar kiradi.

Biroq, boshqa dizayn parametrlari bilan mos keladigan haqiqiy (bir fazali) MIEClarni topish qiyin boʻlishi mumkin, shuning uchun koʻplab tadqiqotchilar heterojen MIEC materiallariga (H-MIECs) murojaat qilishdi. H-MIEC ikki fazaning kompozit aralashmasidir: biri ionlarni oʻtkazish uchun, ikkinchisi elektronlar yoki teshiklarni oʻtkazish uchun. Ushbu materiallar optimal elektron va ion tashishga erishish uchun kontsentratsiya darajasini sozlash orqali oʻz xususiyatlarini muayyan ilovalar uchun sozlash qobiliyati uchun maqbuldir. Gʻovakli H-MIEClar shuningdek, yuqori katalitik faollikni taʼminlaydigan uch faza oʻrtasida uch fazali chegaralarni (TPB) shakllantirishga imkon beruvchi gʻovak koʻrinishidagi uchinchi fazani ham oʻz ichiga oladi.

Ilovalar



SOFC/SOEC




Hozirgi zamonaviy qattiq oksidli yonilgʻi xujayralari (SOFC) va elektroliz xujayralari (SOEC) koʻpincha MIEC materiallaridan tayyorlangan elektrodlarni oʻz ichiga oladi. SOFClar yonilgʻi xujayralari orasida noyobdir, chunki manfiy zaryadlangan ionlar (O ) elektrolitlar boʻylab katoddan anodga oʻtkaziladi va bu MIEC katod materiallarini yuqori samaradorlikka erishish uchun muhim qiladi. Ushbu yonilgʻi xujayralari quyidagi oksidlanish-qaytarilish reaksiyasi bilan ishlaydi:

Anod reaksiyasi : 2H 2 + 2O 2− → 2H 2 O + 4e −
Katod reaksiyasi : O 2 + 4e - → 2O 2−
Umumiy hujayra reaksiyasi : 2H 2 + O 2 → 2H 2 O
Lantan stronsiy kobalt ferriti (LSCF) kabi MIEClar koʻpincha zamonaviy yonilgʻi xujayrasi tadqiqotlarining mavzusi boʻlib, ular pasayish reaksiyasini faqat katod/elektrolit interfeysida emas, balki butun katod yuzasida sodir boʻlishiga imkon beradi.

Eng koʻp ishlatiladigan kislorod elektrodi (katod) materiallaridan biri H-MIEC LSM-YSZ boʻlib, Y O qoʻshilgan ZrO iskala ustiga infiltratsiya qilingan lantan stronsiy manganit (LSM) dan iborat. LSM nanozarralari elektron oʻtkazuvchan yoʻlni va pasayish reaksiyasi uchun yuqori zichlikdagi TPBlarni taʼminlash uchun gözenekli YSZ iskala devorlariga yotqiziladi.

Shuningdek qarang qoʻshimcha




Manbalar




uz.wikipedia.org

Uzpedia.uz