Abstract
本論文主要探討固態氧化物燃料電池在中溫的操作環境下,氧離子在電解質中的傳導現象。本文使用少量的氧化釔(Y2O3)添加到氧化鈰(CeO2)中,形成所謂氧化釔添加氧化鈰(Y2O3-doped-CeO2,稱為YDC)。一般來說,固態氧化物燃料電池使用氧化釔穩定化氧化鋯(Yttria-stablized zirconia,稱為YSZ)作為電解質,由於需要在約1000℃的高溫下操作,使得電池啟動慢,而且需要更多的保溫設備以維持電池的高溫,導致成本偏高,無法商業化。為了改良此現象並降低成本,因此本文探討在不同氧化釔濃度與不同的操作溫度下,使用YDC當作電解質的氧離子傳導性。 現今固態氧化物燃料電池中電解質的研究方向仍偏重於實驗,相關的模擬研究較少。因此本文使用模擬的方式,總共設定四個氧化釔濃度,並佐以文獻中的實驗值作為印證,希望能夠從這四個濃度當中,取得最佳的氧離子傳導性。經由模擬得到的結果顯示,當Y2O3的濃度為10.2 mol%時,會有最佳的氧離子傳導性。雖然操作溫度越高,氧離子的傳導性能越好,但是整體的穩定性將相對的降低,因此本文進一步探討當濃度固定,不同操作溫度的氧離子傳導性。 本文使用分子動力學的方法,建立程式碼,修改為目前需求的環境。模擬分子運動的情形,並設定周遭環境變數與需要的參數,探討固體分子與流體分子在微觀下的運動,並比照實驗值加以印證模擬的正確性。