Fabricación de soportes anódicos metálicos para SOFC por vía pulvimetalúrgica

Autores/as

  • E. Arahuetes Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales e Ingeniería Química, Escuela Politécnica Superior, Universidad Carlos III de Madrid
  • A. Bautista Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales e Ingeniería Química, Escuela Politécnica Superior, Universidad Carlos III de Madrid
  • F. Velasco Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales e Ingeniería Química, Escuela Politécnica Superior, Universidad Carlos III de Madrid
  • M. E. Sotomayor Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales e Ingeniería Química, Escuela Politécnica Superior, Universidad Carlos III de Madrid

DOI:

https://doi.org/10.3989/revmetalm.0739

Palabras clave:

Pilas de combustible, Soporte metálico, Pulvimetalurgia, Porosidad, Oxidación

Resumen


La comercialización de tecnologías de producción de energía medioambientalmente respetuosas, como las pilas de óxido sólido (SOFC), implica el abaratamiento de los materiales con que han sido, inicialmente, diseñadas. El empleo de un soporte metálico poroso que reduzca significativamente la cantidad de material cerámico activo es una opción muy interesante. En este trabajo se estudia el procesado de 4 aleaciones diferentes (dos base Fe y dos base Ni) para su posible utilización como soportes metálicos porosos en SOFC. Se propone un sistema ligante que, mezclado con polvos metálicos de gran tamaño, permita obtener materiales con el nivel de porosidad requerida (≥ 30 %). Además, la realización de una etapa de granulado previa a la compactación de las mezclas de polvo metálico permite fabricar piezas que mantienen, pese a su elevada porosidad, la estabilidad dimensional durante el proceso de eliminación del ligante.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

[1] D. Waldbillig, A. Wood y D.G. Ivey, J. Power Sources 145 (2005) 206-215. doi:10.1016/j.jpowsour.2004.12.071

[2] T. Klemenso, C. Chung, P.H. Larsen y M. Mogensen, J. Electrochem. Soc. 152 (2005) A2186-A2192. doi:10.1149/1.2048228

[3] Y.D. Zhen, A.I.Y. Tok, S.P. Jiang y F.y.C. Boey, J. Power Sources 170 (2007) 61-66. doi:10.1016/j.jpowsour.2007.03.079

[4] B.C.H. Steele, Solid State Ionics 129 (2000) 95-110. doi:10.1016/S0167-2738(99)00319-7

[5] R.T. Leah, N.P. Brabdon y P. Aguiar, J. Power Sources 145 (2005) 336-352. doi:10.1016/j.jpowsour.2004.12.067

[6] M. Tucker, G. Lau, C.P. Jacobson, L. C. De jonghe y S.T. Visco, ECS Transactions 7 (2007) 435-442. doi:10.1149/1.2729121

[7] S. Ping Jiang y S. Hwa Chan. J. Mater. Sci. 39 (2004) 4.405-4.439.

[8] T. Setoguchi, K. Okamoto, K. Eguchi y H. Arai, J. Electrochem. Soc. 139 (1992) 2.875-2.880.

[9] M. Mori, T. Yamomoto, H. Itoh, H. Inaba y H. Tagawa, J. Electrochem. Soc. 145 (1998) 1.374-1.381.

[10] I. Antepara, I. Villarreal, L.M. Rodríguez-Martínez, N. Lecanda, U. Castro y A. Lares goiti, J. Power Sources 151 (2005) 103-107. doi:10.1016/j.jpowsour.2005.02.084

[11] Y.B. Matus, L.C. De Jonghe, C.P Jacobson y S.J. Visco, Solid State Ionics 176 (2005) 443-449. doi:10.1016/j.ssi.2004.09.056

[12] M. Tucker, G. Lau, C.P. Jacobson, L. C. De jonghe y S.T.Visco, J. Power Sources 175 (2008) 447-451. doi:10.1016/j.jpowsour.2007.09.032

[13] T. Ishihara, J. Yan y H. Matsumoto, ECS Transactions 7 (2007) 435-442. doi:10.1149/1.2729121

[14] N.Q. Minh, C.R. Horne, F.S. Liu, D.M. Moffat, P.R. Staszak, T.L. Stillwagon y J.J. Vanackeren, Proc. Twenty Fifth Intersociety Energy Conversion Engineering Conference, vol. 3, Reno (EEUU), 1990, P.A. Nelson, W.W. Schertz y R.H. Hill (Eds.), American Institute of Chemical Engineers, New York, EEUU, 1990, pp. 230-234.

[15] K. Huang, P-Y. Hou y J.B. Goodenough, Solid State Ionics 129 (2000) 237-250. doi:10.1016/S0167-2738(99)00329-X

[16] P. Huczkowski, N. Christiansen, V. Shemet, J. Piron-Abellan, L. Singheiser y W.J. Quadakkers, J. Fuel Cell Sci. Technol. 1 (2004) 30-34. doi:10.1115/1.1782925

[17] D.M. Bastidas, Rev. Metal. Madrid 42 (2006) 425-443.

[18] A. Bautista, C. Moral, G. Blanco y F. Velasco, Powder Metall 49 (2006) 265-263. doi:10.1179/174329006X96021

[19] A. Bautista, C. Moral, F. Velasco, C. Simal y S. Guzmán, J. Mater. Process. Techn. 189 (2007) 344-351. doi:10.1016/j.jmatprotec.2007.02.005

[20] A. Bautista, F. Velasco, S. Guzmán, D. De La Fuente, F. Cayuela y M. Morcillo, Rev. Metal. Madrid 42 (2006) 175-184

[21] H. Kurokawa, G. Y. Lau, C. P. Jacobson, L. C. De Jonghe y S. J. Visco, J. Mater. Process. Techn. 182 (2007) 469-476 doi:10.1016/j.jmatprotec.2006.08.031

[22] A. González-Centeno, F. Velasco, A. Bautista y J.M. Torralba, Mater. Sci. Forum 426-432 (2003) 4.355-4.360.

[23] M.J. Donachie, Superalloys: a technical guide. American Society for Metals, 2ª ed., Metals Park (EEUU), 2002.

[24] G. Herranz, B. Levenfeld, A. Várez y J.M. Torralba, Powder Metall. 48 (2005) 134-138. doi:10.1179/003258905X37828

[25] L.A. Dobranski, G. Matula, G. Herranz, A. Varez, B. Levenfeld y J.M. Torralba, J. Mater. Process. Techn. 175 (2006) 173-178. doi:10.1016/j.jmatprotec.2005.04.033

[26] I. Krupa y A.S. Luyt, Thermochim. Acta 372 (2001) 137-141. doi:10.1016/S0040-6031(01)00450-6

[27] R. German, Powder Injection Molding, Metal Powder Industries Federation, Princeton (EEUU), 1990.

[28] L. Castro, S. Merino, B. Levenfeld, A. Várez y J.M. Torralba, J. Mater. Process. Techn. 143-144 (2003) 397-402. doi:10.1016/S0924-0136(03)00402-3

[29] D. Stöver, D. Hathiramani, R. Vassen, y R.J. Mamani, Surf. Coat. Tech. 201 (2006) 2.002-2.005.

Descargas

Publicado

2008-10-30

Cómo citar

Arahuetes, E., Bautista, A., Velasco, F., & Sotomayor, M. E. (2008). Fabricación de soportes anódicos metálicos para SOFC por vía pulvimetalúrgica. Revista De Metalurgia, 44(5), 406–417. https://doi.org/10.3989/revmetalm.0739

Número

Sección

Artículos