《锦州品茶》
使用SEM对SOFC的截面和表面微观结构进行表征。如图2(b)所示,电池截面呈现出清晰的三层结构,从内到外依次为阳极、电解质和阴极。其中ScSZ电解质尺寸约220 μm,为整个SOFC最厚的部分。内外管壁上则附着有较薄的Ag-ScSZ部分,尺寸为30~40 μm。对ScSZ电解质部分进行局部放大,如图2(c)所示。结合图2(b)和(c)能够观察到本研究制备的ScSZ电解质整体较为致密,致密度能达到90%以上。在100 μm尺度下无明显的宏观缺陷,放大至5 μm尺度下可观察到细小的孤立闭孔。这种高致密度使得ScSZ电解质能够拥有良好的O2-传输路径,降低了SOFC的欧姆阻抗。同时较高的致密度和较大的厚度还有效阻隔了两边电极的燃料气和氧气,使其不会直接燃烧反应。图2(d)为5 μm尺度下的Ag-ScSZ电极表面微观结构。可以观察到,ScSZ形成了传导路径连续的多孔氧离子传导骨架,并且将Ag颗粒包裹在骨架中。对于氧气侧的Ag-ScSZ阴极,Ag颗粒不仅作为电子导体,还是阴极催化活性的主要来源,促进O2分子的解离还原反应(O2 + 4e- → 2O2-)。而多孔ScSZ骨架提供了广泛的三相反应边界(TPB),保障了反应界面与O2-的顺利传导。而在氢气侧的Ag-ScSZ阳极,多孔ScSZ骨架承接了从ScSZ电解质传输过来的O2-,并将其传导至反应区域。而Ag颗粒则主要起电子导出作用,促进H2与O2-发生电化学反应(H2 + O2- → H2O + 2e-),并将产生的电子传递至外电路。
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据雷蒙德·布莱克观察,弗里兰和卡尼之间虽称不上有紧密的友谊,但他们在数十年内活跃于同一个圈子,且在诸多议题上持相近立场。弗里兰曾在接受采访时表示:“我与马克相识多年,我们都来自艾伯塔省北部,都曾在哈佛大学和牛津大学就读,他还是我儿子的教父。”
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申晨总结,在AI与成熟平台赋能下,出海的执行已变得简单,但战略层面的认知与定位仍需厘清。最终,成功属于那些能消除“三个差”、用对方法并果断行动的人。