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Die Impedanz von anodenunterstützten Einzelzellen aus yttriumstabilisiertem Zirkonoxid (YSZ) Anode; Kathode; 8YSZ Elektrolyt; Fläche wurde in einem breiten Temperatur- und Luft-/Brennstoffgaszusammensetzungsbereich charakterisiert. Die Daten wurden analysiert, indem die Verteilungsfunktion der Relaxationszeiten (DRTs) berechnet wurde. Die DRT-Berechnungen ermöglichten es uns, fünf verschiedene Verlustmechanismen, die innerhalb der Kathode und Anode auftreten, ohne die Notwendigkeit eines äquivalenten Schaltkreises zu trennen. Zwei Prozesse zeigen eine systematische Abhängigkeit von Änderungen des partialen Sauerstoffdrucks des Kathodengases und können somit den diffusiven und elektrochemischen Verlusten auf der Kathodenseite zugeordnet werden. Die verbleibenden drei Prozesse sind sehr empfindlich gegenüber Änderungen des Brenngases, werden jedoch nicht von Variationen des Kathodengases beeinflusst. Diese Widerstände werden als Gasdiffusionspolarisation innerhalb des Anodensubstrats und als elektrooxidative Reaktion an der Dreiphasegrenze klassifiziert.
Leonide et al. (Di,) haben diese Frage untersucht.