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作者:冯仰光;林科迪;武安祺;刘华;林王林;张旸;官万兵;
单位:浙江启明电力集团有限公司;中国科学院宁波材料技术与工程研究所,全省先进燃料电池与电解池技术重点实验室;浙江大学海洋学院;
摘要:合成气是一种重要的工业原料,传统的合成气制备方法主要包括天然气重整、煤气化等,但这些方法往往伴随着高能耗、高碳排放等问题。固体氧化物电解池(Solid Oxide Electrolysis Cell, SOEC)共电解制备合成气因其高效、灵活、低碳排放等优势,近年来受到广泛关注。在共电解过程中,SOEC的性能衰减是一个重要问题,主要源于电极材料的烧结、电解质的结构劣化、杂质污染等因素。这些衰减机制会导致电解池的内阻增加、催化活性下降,从而降低合成气的产率、能量效率和使用寿命。SOEC的高温运行条件对材料的稳定性和耐久性提出了极高要求,开发新型耐高温、抗衰减的材料是当前研究的重点之一。描述了固体氧化物电解池(SOEC)共电解制备合成气的基本原理、热力学与动力学及其反应途径和运行条件,重点详细阐述了SOEC3种典型结构结构与共电解制合成气性能及其衰减机理,讨论了燃料极的镍迁移、镍团聚、镍氧化,空气极Sr偏析和空气极/电解质界面分层以及金属连接板材料对空气极的毒化,电解质产生孔隙和裂纹等衰减现象,并指出了基于SOEC的CO_2/H_2O共电解制合成气面临的挑战。总之,SOEC共电解制备合成气是一种具有广阔前景的技术,其在低碳化工和能源转型中具有重要应用潜力。通过深入研究SOEC的反应机理和衰减过程,有望推动该技术的进一步发展和应用。
关键词:合成气;;共电解;;固体氧化物电解池;;衰减机理
基金资助:浙江启明电力集团有限公司资助项目(CF059108002021002);; 浙江省自然科学基金白马湖实验室区域创新发展联合基金资助项目(LBMHY24B060003);; 宁波市重点研发计划资助项目(2023Z155)