Вісники та науково-технічні збірники, журнали

Permanent URI for this communityhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/12

Browse

Search Results

Now showing 1 - 3 of 3
  • Thumbnail Image
    Item
    A Binary Liquid Mixture of Bioethanol-Water and Biodiesel-Water as Fuel for NSDC I NSDC I NSDC-L Direct Ethanol - Solid Oxide Fuel Cell
    (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-16) Rahmawati, Fitria; Parameswari, Arum Putri; Sebelas Maret University
    Вивчено можливість використання бінарної рідкої суміші біоетанол-вода та біодизель-вода як палива для NSDC І NSDC І NSDC-L паливного елементу. Дослідження проводили за співвідношення біоетанол-вода і біодизель-вода 70:30, температури 673, 773, 873 К та швидкості витрати 1–1,5 мл•хв-1. Визначено, що найвища питома потужність 2,984 мВт•см-2 та 1,838 мВт•см-2 для біоетанолу-води та біодизеля-води, відповідно, досягається за температури 673 К, що є багатообіцяючим результатом для паливного елементу з дуже низькою швидкістю витрати рідкого палива. Встановлено, що напруга розімкнутого ланцюга (НРЦ) паливного елемента з біоетаноло-водним паливом становить 1,439 В, що наближене до теоретичного зачення. НРЦ паливного елемента з біодизель-водним паливом становить 0,710 В, що нижче теоретичного значення. Показано, що явище поляризації залишається проблемою, яка спричиняє втрату напруги під час випробування на паливному елементі.
  • Thumbnail Image
    Item
    Substantiation of the shape of a solid oxide fuel cell anode using the stress-strain and shape-dependent crack deceleration approaches
    (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Kuzio, Igor; Vasyliv, Bogdan; Korendiy, Vitaliy; Borovets, Volodymyr; Podhurska, Viktoriya; Lviv Polytechnic National University; Karpenko Physico-mechanical Institute of the NAS of Ukraine
    Stress and strain distributions in the YSZ–NiO spheroidal shape anode-substrate for a solid oxide fuel cell (SOFC) under pressure of operating environment were calculated using the finite element analysis. The features were then compared with ones of the cylindrical shape anode. The radii ranges for the cylindrical and spheroidal (segments of a sphere) parts of the anode ensuring its improved deformation resistance and more uniform stress distribution were suggested. Based on the calculations, an anode of the cylindrical shape with top and bottom convex surfaces (a spheroidal shape anode), with the spheroid to cylinder radii ratio R / Rc in the range from 5 to 20 is suggested. Itsspecific volume V / Sc isin the range from 1 to 2.5 mm. The stressesin the most dangerous areas (i. e. along the axis and the closed-loop fixing) and maximum strain, caused by external gas pressure on the anode working surface, are decreased by 10–30 % and 20–40 % respectively as compared to an anode of the cylindrical shape of the same radius and volume features. This increases the lifetime of a solid oxide fuel cell. A three-dimensional curve of intersection of the surfaces of stress distribution in the anode along its axis and the closed-loop fixing was approximated which displays the values of balanced stresses depending on V / Vc and R / Rc parameters. Also, the advantage of the spheroid shaped SOFC anode-substrate over conventional flat one was substantiated using a shape-dependent crack deceleration approach.
  • Thumbnail Image
    Item
    Samarium-doped ceria/yttria-stabilized zirconia composite prepared by solid state reaction
    (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Rahmawati, Fitria; Respati, Anang Pandan; Mudjijono; Syarif, Dani G.; Research Group of Solid State Chemistry & Catalysis, Chemistry Department, Sebelas Maret University, Indonesia; Ceramics Lab., National Atomic Energy Agency, Badan Tenaga Atom; Nasional (BATAN), Jl. Taman Sari Bandung, Indonesia
    Одержано композити с різним співвідно- шенням промотованого самарієм оксиду церію (SDC) з діоксидом цирконію, стабілізованого оксидом ітрію (YSZ), SDC:YSZ = 0:1; 1:9; 1:1; 9:1 та 1:0. Досліджено структуру кристалів та йонну провідність одержаних композитів. За допомогою рентгенодифракційного аналізу з використанням методу Ле Бейля досліджено кристалічну структуру, просторові групи, параметри та об‘єм комірок. Йонну провідність визначено методом імпедансу. Показано, що композити SDC-YSZ кристалізувались у двох фазаз кубічного SDC і кубічного YSZ за відсутності вторинних фаз. Це вказує на те, що змішування та нагрівання за 1523 К не змінюють кристалічну структуру, навіть при зміні параметрів комірки. Композит SDC-YSZ 91 показує найвищу йонну провідність за 873 К. Показана роль YSZ щодо гальмування автовідновлення йонів церію.