Etude et optimisation des propriétés de transport de l’oxygène à travers des matériaux conducteurs mixtes pour la production d’énergie décarbonée
Autor: | Deronzier, Eva |
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Přispěvatelé: | Institut de Recherche sur les CERamiques (IRCER), Institut des Procédés Appliqués aux Matériaux (IPAM), Université de Limoges (UNILIM)-Université de Limoges (UNILIM)-Institut de Chimie du CNRS (INC)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Université de Limoges, Pierre-Marie Geffroy, Thierry Chartier |
Jazyk: | francouzština |
Rok vydání: | 2020 |
Předmět: |
Membrane céramique
Oxygen semi-permeation Mixed conductor Porous support [SPI.MAT]Engineering Sciences [physics]/Materials Coating Conducteur mixte Ceramic membrane Diffusion volumique Surface exchanges kinetics Architecture Cinétiques d’échanges de surface Dépôt Semi-perméabilité à l’oxygène Support poreux Bulk diffusion |
Zdroj: | Matériaux. Université de Limoges, 2020. Français. ⟨NNT : 2020LIMO0056⟩ |
Popis: | Mixed ionic and electronic conductors (MIEC) are used in numerous areas, such as cathode materials for the solid oxide fuel cells (SOFC) or as membrane materials for the oxygen gas separation. However, currently, oxygen semi-permeation fluxes produced by ceramic membranes are too low for potential industrial applications. Our study focuses on the better understanding of the oxygen transport mechanisms through the ceramic membranes in order to improve the oxygen semi-permeation fluxes through the membrane. The oxygen transport properties of lanthanum-based or barium-based perovskite materials are characterized and studied by a new and original setup. Then, new architectures of membranes are developed and their electrochemical performances are characterized.; Les conducteurs mixtes ioniques et électroniques sont utilisés dans de nombreux domaines d’applications, et notamment comme matériau d’électrodes pour les piles à combustible de type SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) ou comme matériaux membranaires pour la séparation et la production d’oxygène. Cependant, les flux de semi-perméabilité à l’oxygène obtenus par la technologie membranaire ne sont pas suffisamment importants actuellement pour répondre aux besoins industriels. L’enjeu de ces travaux de thèse a donc été de mieux comprendre la nature des mécanismes de transport de l’oxygène à travers les membranes céramiques afin d’améliorer leurs flux de semi-perméabilité à l’oxygène. Les propriétés de transport de l’oxygène de matériaux pérovkites à base de lanthane ou de baryum ont ainsi été caractérisées à partir d’un appareil original mis au point au laboratoire. Dans un deuxième temps, de nouvelles architectures de membranes ont été élaborées et caractérisées en termes de semi-perméabilité à l’oxygène. |
Databáze: | OpenAIRE |
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