研究目的
研究采用镍铁氧体和铈氧化物材料,通过太阳能热化学水分解制氢的规整氧化还原反应器性能。
研究成果
该研究凸显了泡沫结构(尤其是镍铁氧体泡沫)在太阳能热化学制氢方面的潜力。尽管面临规?;粽?,该研究仍成功建造出适用于HYDROSOL-PLANT装置的全尺寸反应器,标志着向大规模太阳能制氢迈出了重要一步。
研究不足
该研究在项目时间范围内扩大某些结构的制造规模面临挑战。此外,现场测试期间太阳辐射的波动可能导致反应器加热出现极端梯度,从而影响材料性能。
1:实验设计与方法选择:
本研究聚焦于评估不同整体结构(蜂窝体、泡沫体)中Ni-铁氧体和Ce-氧化物在H2O分解中的氧化还原活性。
2:样品选择与数据来源:
样品包括通过固相法和燃烧法合成的Ni-铁氧体,以及涂覆在ZrO2泡沫上的Ce-氧化物。
3:实验设备与材料清单:
设备包括致密氧化铝管式反应器、高温可编程炉、X射线衍射仪、扫描电子显微镜和压汞仪。
4:实验步骤与操作流程:
样品经煅烧、惰性气氛下热还原后进行H2O分解循环,测量H2和O2的析出量。
5:数据分析方法:
基于H2产率和H2:O2比例评估性能,辅以结构和形貌表征支持研究结论。
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