Standaard Boekhandel gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om de website goed te laten werken en je een betere surfervaring te bezorgen.
Hieronder kan je kiezen welke cookies je wilt inschakelen:
Technische en functionele cookies
Deze cookies zijn essentieel om de website goed te laten functioneren, en laten je toe om bijvoorbeeld in te loggen. Je kan deze cookies niet uitschakelen.
Analytische cookies
Deze cookies verzamelen anonieme informatie over het gebruik van onze website. Op die manier kunnen we de website beter afstemmen op de behoeften van de gebruikers.
Marketingcookies
Deze cookies delen je gedrag op onze website met externe partijen, zodat je op externe platformen relevantere advertenties van Standaard Boekhandel te zien krijgt.
Je kan maximaal 250 producten tegelijk aan je winkelmandje toevoegen. Verwijdere enkele producten uit je winkelmandje, of splits je bestelling op in meerdere bestellingen.
A priority for research in solid oxide fuel cells (SOFCs) is to develop cells that can maintin adequate performance in sulfur-containing fuel streams. For this objective, ceria coatings were applied on anodes of solid oxide fuel cells using and aqueous deposition technique. Sulfur tolerance testing was carried out on uncoated and coated cells in H2/N2 fuel streams containing up to 500 ppm hydrogen sulfide. Post-testing analysis revealed irreversible microstructural changes e.g. coarsening and depletion of Ni, that coincided with permanent loss of cell performance. Ceria-coated cells gave greater total charge output, survived higher cumulative H2S exposure, and exhibited longer operating lifetime than uncoated cells. Possible reasons for the better performance of the cells with ceria-coated anodes are proposed: the ceria coating may a) spatially extend the triple phase boundary, b) preferentially oxidize the sulfur-containing species, and c) act as a protective shell around the nickel phase to slow the irreversible microstructure changes.