Szczegóły publikacji

Opis bibliograficzny

High-entropy approach to double perovskite cathode materials for solid oxide fuel cells: Is multicomponent occupancy in $(La,Pr,Nd,Sm,Gd)BaCo_2O_{5+\delta}$ affecting physicochemical and electrocatalytic properties? / Juliusz DĄBROWA, Anna STĘPIEŃ, Maria Szymczak, Marek ZAJUSZ, Paweł Czaja, Konrad ŚWIERCZEK // Frontiers in Energy Research [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2296-598X. — 2022 — vol. 10 art. no. 899308, s. 1–12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 11–12, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2022-11-22. — K. Świerczek - dod. afiliacja: CE AGH

Autorzy (6)

Słowa kluczowe

electrocatalytic activitycathode materialssolid oxide fuel cellshigh entropy oxidesdouble perovskites

Dane bibliometryczne

ID BaDAP144931
Data dodania do BaDAP2023-01-27
Tekst źródłowyURL
DOI10.3389/fenrg.2022.899308
Rok publikacji2022
Typ publikacjiartykuł w czasopiśmie
Otwarty dostęptak
Creative Commons
Czasopismo/seriaFrontiers in Energy Research

Abstract

High-entropy (La,Pr,Nd,Sm,Gd)BaCo2O5+delta double perovskite-type oxide having an equimolar, high-entropy, A-site-layered arrangement of cations is synthesized for the first time. A modified Pechini method, followed by calcination and sintering at 1,100 degrees Chelps in obtaining a single-phase, homogenousmaterialwith tetragonal I4/ mmm symmetry. In situ X-ray diffraction and dilatometric studies show excellent phase stability up to 1,100 degrees Cin air, with the average thermal expansion coefficient of 23.7.10(-6) K-1 within the 25-1,100 degrees C range. Total electrical conductivity of the metallic character exceeds 1,600 S cm(-1) at room temperature. Equilibrated oxygen content at room temperature is determined as 5.69. The cathodic polarization resistance of the (La,Pr,Nd,Sm,Gd)BaCo2O5+delta layers, manufactured on the La0.8Sr0.2Ga0.8Mg0.2O2.8 (LSGM) solid electrolyte of proved inertness, is as low as 0.037 Omega cm(2) at 900 degrees C, and 0.175 Omega cm(2) at 750 degrees C. The determined value of the power density in the LSGM-based, electrolyte-supported (thickness ca. 200 mu m) fuel cell reaches 857mWcm(-2). These results indicate possible applicability of the developed cathode material for solid oxide fuel cells, making it also one of the best-performing high-entropy air electrodes reported until now. However, the determined physiochemical characteristics of thematerial indicate a relatively limited influence of the high-entropy A-site arrangement in comparison to the conventional analogs, including the synthesized Nd0.88Sm0.12Co2O5+delta composition, characterized by the same effective radius of the lanthanide cations.

Publikacje, które mogą Cię zainteresować

fragment książki
#159212Data dodania: 13.5.2025
Micro-morphology enhancement by electrospinning for the improved multicomponent perovskite-type soc oxygen electrodes : [abstract] / Keyun LI, Konrad ŚWIERCZEK // W: SIPS 2024 [Dokument elektroniczny] : Sustainable Industrial Professing Summit & Exhibition : Crete, Greece, 20–24 October 2024. Vol. 14, Intl. Symp on Advanced Materials, Manufacturing, Magnesium and Aluminum / eds. F. Kongoli, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Quebec] : FLOGEN Star Outreach, 2024. — 1 CD. — e-ISBN: 978-1-998384-30-3. — S. 190–191 ID sips24\_43\_98. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://flogen.org/books/DVDsips2024/?mel=297decc7586e175b7a3... [2025-04-02]. — Bibliogr. s. 191
artykuł
#136455Data dodania: 28.9.2021
Formation of solid solutions and physicochemical properties of the high-entropy $Ln_{1−x}Sr_{x}(Co,Cr,Fe,Mn,Ni)O_{3−\delta} (Ln = La,Pr, Nd, Sm or Gd)$ perovskites / Juliusz DĄBROWA, Klaudia Zielińska, Anna STĘPIEŃ, Marek ZAJUSZ, Margarita Nowakowska, Maciej MOŹDZIERZ, Katarzyna BERENT, Maria Szymczak, Konrad ŚWIERCZEK // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 — vol. 14 iss. 18 art. no. 5264, s. 1–16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14–16, Abstr. — Publikacja dostępna online od: 2021-09-13. — K. Świerczek - dod. afiliacja: AGH Centre of Energy