On the other hand, using WCG as fuel in a carbon fuel cell technology with a solid oxide electrolyte renders multiple advantages. This electrochemical technology offers higher efficiency because it is not subject to Carnot limitations [13]. It mainly produces CO2, which could be captured and reused, and a small amount of ashes, from which metals and/or other materials could be retrieved [14] and [15]. Additionally, it does not require intermediate conversion steps or pretreatment, improving the overall process efficiency relative to conventional methods [16], [17], [18] and [19]. Biomass-based carbon fuel cells can be categorized by a fuel treatment method: i. fuel as a carbonized biomass [14], [15], [20], [21] and [22], ii. fuel as a gasified biomass (similar technique to that of integrated gasification fuel cell, IGFC) [23], [24], [25] and [26], and iii. fuel as an untreated biomass [27]. While there have been previous studies using biomass-based carbon fuel cells as recapitulated above, this is the first report on the performance of WCG-powered fuel cells, without the need for pre-treatment or gasification.
In this study, we showed the direct electrochemical oxidation performance of WCG-powered anodes, in comparison with that of carbon black (CB). A detailed analysis on the chemical composition and nature of WCG and carbonized WCG was performed in order to explain its electrochemical behavior.
บนมืออื่น ๆ ใช้ WCG เป็นเชื้อเพลิงในเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงคาร์บอนกับอิเล็กโทรแบบออกไซด์ของแข็งทำประโยชน์หลาย เทคโนโลยีไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากไม่ มีข้อจำกัด Carnot [13] ส่วนใหญ่สร้าง CO2 ซึ่งสามารถจะจับภาพ และนำกลับมาใช้ และน้อยขี้เถ้า ซึ่งโลหะหรือวัสดุอื่น ๆ อาจเรียก [14] [15] และ นอกจากนี้ ไม่ต้องขั้นกลางแปลงหรือ pretreatment การปรับปรุงโดยรวมกระบวนการประสิทธิภาพสัมพันธ์ปกติวิธี [16], [17], [18] [19] และ คาร์บอนชีวมวลที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิงสามารถแบ่งประเภทตามวิธีการรักษาเชื้อเพลิง: น้ำมัน i. เป็นเป็นถ่านชีวมวล [14], [15], [20], [21] [22], และ ii ได้ เชื้อเพลิงที่เป็นชีวมวล gasified (เทคนิคคล้ายกับการแปรสภาพเป็นแก๊สรวมเซลล์เชื้อเพลิง IGFC) [23], [24], [25] [26], และ และ iii เชื้อเพลิงที่เป็นชีวมวลไม่ถูกรักษา [27] ในขณะที่มีการศึกษาก่อนหน้านี้ที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิงคาร์บอนชีวมวลที่ใช้เป็น recapitulated เหนือ นี้เป็นรายงานแรกของ WCG พลังงานเซลล์เชื้อเพลิง โดยไม่ต้องบำบัดก่อนหรือการแปรสภาพเป็นแก๊สในการศึกษานี้ ดังที่เกิดออกซิเดชันทางเคมีไฟฟ้าโดยตรงประสิทธิภาพของพลังงาน WCG anodes เมื่อเปรียบเทียบกับที่ของคาร์บอนสีดำ (CB) มีดำเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและธรรมชาติของ WCG WCG ถ่านเพื่ออธิบายลักษณะการทำงานของไฟฟ้า
การแปล กรุณารอสักครู่..

บนมืออื่น ๆที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงใน WCG คาร์บอนเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็งที่มีอิเล็กโทรไลต์ทำให้ข้อได้เปรียบหลาย เทคโนโลยีไฟฟ้านี้มีประสิทธิภาพสูงกว่า เพราะมันไม่ใช่เรื่องการ์โนต์ข้อจำกัด [ 13 ] มันส่วนใหญ่ผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งจะถูกจับและดำเนินการ และมีจำนวนน้อยของขี้เถ้าซึ่งโลหะและ / หรือวัสดุอื่น ๆอาจจะสืบค้น [ 14 ] และ [ 15 ] นอกจากนี้ , มันไม่ต้องใช้ขั้นตอนการแปลงระดับกลาง หรือการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการโดยรวม เมื่อเทียบกับวิธีปกติ [ 16 ] , [ 17 ] , [ 18 ] และ [ 19 ] ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลคาร์บอนเซลล์สามารถแบ่งตามการรักษาเชื้อเพลิง : วิธีที่ฉันเป็น ถ่านเชื้อเพลิงชีวมวล [ 14 ] , [ 15 ] , [ 20 ][ 21 ] และ [ 22 ] , 2 เป็น gasified เชื้อเพลิงชีวมวล ( เทคนิคที่คล้ายกับที่ของเซลล์เชื้อเพลิงก๊าซบูรณาการ igfc ) [ 23 ] , [ 24 ] , [ 25 ] และ [ 26 ] และ III เชื้อเพลิงเป็นดิบชีวมวล [ 27 ] ในขณะที่มีการศึกษาก่อนหน้านี้ที่ใช้ชีวมวลที่ใช้คาร์บอนเซลล์เชื้อเพลิง recapitulated ข้างต้นนี้เป็นการรายงานครั้งแรกในงาน WCG เซลล์เชื้อเพลิงพลังงานโดยไม่ต้องหรือก๊าซก่อน
ในการศึกษาครั้งนี้เราพบโดยตรงไฟฟ้าออกซิเดชันงาน WCG anodes ขับเคลื่อนในการเปรียบเทียบกับที่ของคาร์บอนดำ ( CB ) รายละเอียดในการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและลักษณะของ WCG ถ่าน WCG ได้และเพื่อที่จะอธิบายพฤติกรรมทางเคมีไฟฟ้าของ
การแปล กรุณารอสักครู่..
