Lo scopo di questa tesi ਠstato la produzione di un elettrolizzatore ad ossidi solidi (SOEC) mediante tecniche economiche e facilmente industrializzabili. Fondamentale a questo scopo ਠstata la realizzazione di una semicella costituita da un anodo poroso a base di La0.8Sr0.2MnO3-Ce0.8Gd0.2O2-? (LSM-GDC) ed un elettrolita denso a base di Ce0.8Gd0.2O2-? (GDC). Le tecniche utilizzate per la produzione di questo sistema sono state il colaggio su nastro e la serigrafia. Anche se generalmente, le celle SOEC vengono prodotte catodo supportate, in questo studio, l'elemento supportante scelto ਠstato l'anodo poichà© questo garantisce una migliore stabilità meccanica all'intera cella. Tale substrato ਠstato ottenuto mediante colaggio su nastro accoppiato con un metodo innovativo di sinterizzazione denominato sinterizzazione reattiva, processo che prevede la formazione della fase di interesse durante un unico trattamento termico di eliminazione degli additivi organici e consolidamento del manufatto finale. La membrana elettrolitica per l'ottenimento del bilayer anodo-elettrolita, ਠstata prodotta mediante sia serigrafia che colaggio su nastro. L'accurato studio dell'evoluzione di fase della polvere anodica, l'ottimizzazione della sospensione per colaggio su nastro e dei trattamenti termici hanno permesso l'ottenimento di anodi (fino a dimensioni di 10x10 cm2). Lo studio dei profili di sinterizzazione delle polveri anodica ed elettrolitica e dell'influenza della tecnica di formatura sulla sinterabilità dei layer elettrolitici prodotti hanno inoltre permesso l'ottenimento di una semicella planare costituita da un elettrodo poroso ed una membrana elettrolitica densa adatte per applicazioni SOEC.
Celle ad Ossidi Solidi per Elettrolisi ad Alta Temperatura
2013
Abstract
Lo scopo di questa tesi ਠstato la produzione di un elettrolizzatore ad ossidi solidi (SOEC) mediante tecniche economiche e facilmente industrializzabili. Fondamentale a questo scopo ਠstata la realizzazione di una semicella costituita da un anodo poroso a base di La0.8Sr0.2MnO3-Ce0.8Gd0.2O2-? (LSM-GDC) ed un elettrolita denso a base di Ce0.8Gd0.2O2-? (GDC). Le tecniche utilizzate per la produzione di questo sistema sono state il colaggio su nastro e la serigrafia. Anche se generalmente, le celle SOEC vengono prodotte catodo supportate, in questo studio, l'elemento supportante scelto ਠstato l'anodo poichà© questo garantisce una migliore stabilità meccanica all'intera cella. Tale substrato ਠstato ottenuto mediante colaggio su nastro accoppiato con un metodo innovativo di sinterizzazione denominato sinterizzazione reattiva, processo che prevede la formazione della fase di interesse durante un unico trattamento termico di eliminazione degli additivi organici e consolidamento del manufatto finale. La membrana elettrolitica per l'ottenimento del bilayer anodo-elettrolita, ਠstata prodotta mediante sia serigrafia che colaggio su nastro. L'accurato studio dell'evoluzione di fase della polvere anodica, l'ottimizzazione della sospensione per colaggio su nastro e dei trattamenti termici hanno permesso l'ottenimento di anodi (fino a dimensioni di 10x10 cm2). Lo studio dei profili di sinterizzazione delle polveri anodica ed elettrolitica e dell'influenza della tecnica di formatura sulla sinterabilità dei layer elettrolitici prodotti hanno inoltre permesso l'ottenimento di una semicella planare costituita da un elettrodo poroso ed una membrana elettrolitica densa adatte per applicazioni SOEC.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/320287
URN:NBN:IT:BNCF-320287