IGBT数字驱动技术 助力换流阀高效可靠运行

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在家电业转型升级过程中,数字智能化已经成为中高端产品的重要属性和卖点。

图B:驱动生长完成的电池的横截面扫描电镜图像,显示了AFL、YSZ电解质、GDC中间层、LSCF-GDC纳米复合材料层和纳米多孔LSC薄膜的细节。图F:技术扫描电镜显示了组装的纳米工程阴极层的横截面,该阴极层包括在LSCF-GDC纳米复合材料上的纳米多孔LSC薄膜。

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助力图6| 阳极支撑电池的电化学性能比较。图C:换流LSCF-钆喷酸葡胺纳米复合膜的STEM-HAADF点阵图像,显示了LSCF相和钆喷酸葡胺相之间的相干准外延界面,在图像上分别表示为L和G。本文实现了一种创新的电池架构,阀高其核心利用了纳米工程阴极层,包括自组装LSCF和GDC纳米复合薄膜以及纳米多孔LSC薄膜。

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将纳米工程阴极层集成到传统的阳极支撑电池中,效可行可以在0.7V下实现高电流密度,在650℃和700℃下分别达到约2.2A/cm2和约4.7A/cm2。靠运图3| 纳米多孔LSC薄膜的微结构评价。

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数字图7| 阳极支撑电池的电化学性能和微观结构的比较。

第一作者:驱动KatherineDevelos-Bagarinao通讯作者:驱动KatherineDevelos-Bagarinao通讯单位:日本国家先进工业科学技术研究所DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-021-24255-w背景固体氧化物燃料电池是高效率的发电设备,因此被认为是缓解与化石燃料技术相关的能源和环境问题的有前途的替代方案。张阔,技术中国蹦床运动员。

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