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不同种类燃料电池的示意图:(a) 固体氧化物燃料电池(SOFCs);(b) 双层燃料电池(DLFC)[18];(c) 单部件燃料电池(SLFC)的工作原理[17]
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(a) 纳米氧化还原结构;(b) SLFC的能带对准[21]
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考虑HOR时Pt/BaZr0.9Y0.1O3–δ (BZY)界面的空间电荷区(SCL)示意图[26]
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(a) CeO2中导电率增强的对数与晶格应变的关系图[29];(b) Ce0.8Sm0.2O1.9 (SDC)和Sr0.92Ti0.5Fe0.5O3–δ物质间的受力示意图和两者晶体结构[30];(c) 不同模型过渡路径中掺杂-质子相互作用能、相应的最大氧位移和最大质子跃迁能;(d) 质子与O2–在纯BaZrO3和在一个Y掺杂环境中的结合能与晶格畸变;(e) 掺杂剂-质子相互作用能的最大氧位移的函数图[28]
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(a) CeO2–δ中氧空位形成时电子结构变化示意图;(b) CeO2–δ-CeO2颗粒界面处的电荷分离;(c) 质子被限制在粒子表面[36]
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CeO2-NiO异质结构复合材料的能带结构[38]
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SrTiO3 (STO)-Ce0.8Sm0.2O1.9 (SDC)体异质结SLFC工作原理[47]
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((a), (b)) SDC包覆Sr2Fe1.5Mo0.5Ox (SFM)的SEM图像;表面过程(c)和整体过程(d)示意图(其中,球代表氧离子)[49]
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空气(a) 和 H2/空气(b) 气氛下550℃ Ni-NCAL/Co0.2Zn0.8O (CZO)-Ce0.8Sm0.2O1.9 (SDC)的整流效果;(c) 异质结构中的电荷输运示意图[51];(d) 8 Ce0.8Gd0.2O1.9 (GDC)-2 NaCoO2 (NCO)复合材料H+/O2–和H+的输运机制;(e) 8 GDC-2 NCO复合电解质燃料电池在不同温度下的I-V和I-P特性曲线[52]
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2025, 42(4): 1713-1729. DOI: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20240729.004
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