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[交流] 氮化铌、氮化钽涂层提升PEMFC钛基双极板耐蚀与导电性能

1、研究背景


        氢能作为清洁高效的能源载体,在发电领域化石能源替代进程中发挥关键作用。质子交换膜燃料电池 (pemfc) 具备启动快、零排放、体积小、能量密度高、工作温度低等优势,广泛适配汽车、航空航天等移动应用场景。
        pemfc 单电池核心结构如下图,双极板 (bpp) 紧邻气体扩散层,承担传导电流、分配反应气体、管理热与水传输多重功能。
        双极板需要同时具备优异耐腐蚀性、机械强度、长期稳定性、高导电导热性能,疏水表面更利于排水。石墨双极板寿命长,但脆性大、力学性能差,不适合车载移动场景;金属双极板加工性能好、导电导热优异、体积重量更小,成为主流发展方向。
        不锈钢是商用金属双极板常用材料,但 pemfc 内部高温酸性环境下易发生局部腐蚀,析出金属离子会污染膜电极。金属钛 (ti) 密度低、比强度高、耐蚀性优异,是不锈钢的下一代替代材料。但钛基材短板十分明显:表面极易形成钝化氧化层,大幅提升界面接触电阻 (icr),造成电池性能衰减。
        因此必须在钛表面制备导电防护涂层,美国能源部doe对金属双极板 2025 年指标要求:腐蚀电流密度,界面接触电阻 icr。
        铌 (nb)、钽 (ta) 过渡金属本身耐蚀性能优异,过渡金属氮化物化学稳定性好,同时拥有良好导电导热能力。tin 涂层已有较多研究,但长期工况下易氧化劣化。目前直接对比 nbn、tan 涂层在钛双极板上的综合性能的研究较少。
        本工作采用气相沉积工艺,在 ta2 二号钛基体上先沉积一层薄 tin 中间层提升膜层附着力,分别制备 nbn、tan 表层涂层,系统对比两类涂层微观结构、电化学耐蚀、界面接触电阻、润湿特性,重点挖掘钽基氮化涂层 tan的应用价值。

2、实验系统搭建:钽箔为核心电极的h型双舱反应器


2.1 样品制备
        基材选用 ta2 工业纯钛
        试样尺寸 2 cm × 2 cm,厚度 1.2 mm;砂纸逐级打磨去除表面氧化,异丙醇超声清洗。基底真空,工作总气压 1 pa;镀前氩离子轰击清洗基材。
先镀 tin 中间层增强附着力;再分别沉积 nbn、tan 表层。
2.2 表征与测试手段
        1. 物理表征:fib‑sem聚焦离子束扫描电镜测膜层厚度;sem+edx观测表面形貌;xrd 分析晶体物相;xps解析表面化学价态;测试界面接触电阻 icr、水接触角。
        2. 电化学测试:三电极体系;电解液、温度 70 ℃模拟燃料电池酸性腐蚀环境。• eis 电化学阻抗谱;动电位极化;• 计时电流 ca:0.2 v (vs hg/hg₂so₄,0.8 v nhe) 模拟阴极正常工况;0.8 v (vs hg/hg₂so₄,1.4 v nhe) 模拟启停、燃料缺气的高电位严苛环境;• mott‑schottky 测试分析钝化膜半导体特性。

3、结果与分析


3.1 膜层厚度与物相结构
        fib‑sem 截面观测膜层厚度:tin 中间层很薄,起到粘结缓冲;nbn 顶层约 605 nm,tan 顶层约 536 nm,厚度差异小于10%,不会对电化学与电阻结果造成显著干扰。
        xrd 结果证实两种涂层均生成面心立方 fcc 的 δ‑nbn、δ‑tan 氮化相;该晶体结构导电好、化学稳定、内应力低,适合双极板防护。基材钛的衍射峰可见,源于薄膜较薄,x射线穿透至基体。
3.2 电化学腐蚀性能
    3.2.1 eis 电化学阻抗谱
        nyquist 图中,tan 涂层半圆半径最大,电荷转移电阻最高,电化学稳定性最优;nbn 次之;裸钛基体阻抗最低,腐蚀倾向大。bode 图也显示 tan 全频段阻抗最高,有效阻挡电解液侵蚀基体。
        tan 拥有极高电荷转移电阻,虽然钝化膜电阻偏低,代表表层钝化膜薄且导电,但可以极大抑制界面电荷转移反应,降低腐蚀速率。
    3.2.2 开路电位与动电位极化
        开路电位 ocp:tan 的开路电位最正,热力学耐蚀性最优;裸钛 ocp 持续跌落,钝化膜发生破损。
        动电位极化结果:tan 腐蚀电流密度低至,满足 doe 指标;nbn 腐蚀电流密度达到,腐蚀劣化严重。tan 不依靠自修复钝化膜,主要依靠涂层本身的屏障保护效应。
    3.2.3 计时电流 ca 测试(模拟实际电池工况)
        • 正常阴极电位 0.2 v(vs hg/hg₂so₄)6 小时测试:
         tan 稳态电流密度,满足 doe 目标;nbn 为。裸钛基体钝化‑溶解反复发生,电流不稳定。
        • 高电位 0.8 v(vs hg/hg₂so₄)模拟启停 / 燃料饥饿恶劣工况:
         nbn 涂层电流随时间持续攀升,超过,涂层逐步破坏;tan 电流仅小幅上涨,稳定维持约,展现优异高电位耐受能力。
         tan 在高电位环境生成致密稳定的钽氧化层,阻挡离子渗透;而 nbn 氧化后生成多孔缺陷众多的,电解液顺着缺陷向内侵蚀,防护失效。
    3.2.4 mott‑schottky 半导体特性分析
        氮化涂层表现 n 型半导体行为。mott‑schottky 计算施主密度:nbn 施主密度显著高于 tan。施主密度越低,代表氧空位、空穴缺陷越少,钝化膜结构更加致密稳定。
        tan 电子供体浓度更低,钝化膜缺陷少,是其耐蚀性能突出的重要电子结构原因。
3.3 腐蚀前后表面形貌与 xps 成分分析
        sem 对比腐蚀前后形貌:• tan 腐蚀前表面致密光滑,无裂纹孔洞;计时电流测试后,仅轻微粗化,没有点蚀、开裂、膜层剥落,保持完整。• nbn 镀膜原始表面就存在微裂纹、柱状结构缺陷;经过 ca 腐蚀之后,大面积开裂、膜层脱落,基体暴露,防护功能失效。
        xps 表面价态分析:腐蚀之后两种涂层都发生表面氧化,生成氧化物;但 nbn 氮化相占比大幅下降,氧化程度远高于 tan。ta‑n 键化学稳定性更强,表层仅发生有限氧化,内部氮化钽本体保留完好。
3.4 界面接触电阻 icr
        燃料电池装配实际压紧压力为1.5mpa。• 裸钛基材:腐蚀前icr为;腐蚀之后氧化膜增厚,icr飙升至。• nbn 涂层:腐蚀前 icr 约;腐蚀之后上升至,超出 doe 标准。• tan 涂层:腐蚀前 icr 低至;腐蚀之后仅仅小幅上涨到,依旧低于 doe 规定阈值。
        虽然 xps 观测 tan 表层生成氧化薄层,但下层 tan 导电网络连续完整,因此接触电阻几乎没有恶化。
3.5 表面润湿接触角
        良好疏水性能有利于双极板排水,避免阴极水淹。• 裸钛接触角约 80°(偏亲水)• nbn 涂层接触角 101.5°• tan 涂层接触角高达 124.5°,疏水效果最优,更利于水管理。
        可以看到:本研究制备单层tan薄膜,厚度仅 0.57 μm,无需多层复合,腐蚀电流、腐蚀后接触电阻两项关键指标同时满足doe目标,钽氮化涂层综合优势突出。

4、研究总结


        1. 在 ta2 钛基体上,采用 tin 作为中间过渡层,制备 nbn、tan 氮化防护涂层,两者均形成 fcc 立方氮化物晶体结构。
        2. tan 氮化钽涂层综合性能全面优于 nbn 氮化铌:在加速腐蚀条件下腐蚀电流密度;常规阴极电位计时电流稳态,达到美国能源部 doe 2025 双极板技术目标。在模拟启停高电位严苛工况,tan 依旧维持稳定,nbn 涂层发生持续降解。
        3. tan 腐蚀后膜层不开裂、不剥落;腐蚀后界面接触电阻仅,小于指标;同时表面疏水性更强,有利于电池内部水管理。
        4. tan 优异性能来源于:化学本征稳定性高,腐蚀时生成致密、缺陷少的钝化层;mott‑schottky 结果显示 tan 钝化膜电子施主密度更低,氧空位缺陷更少。反观 nbn 氧化形成多孔的,电解液容易侵入,造成膜层破坏,接触电阻恶化。
        5. 综上,氮化钽 tan 是钛基 pemfc 双极板极具前景的防护导电涂层,兼顾耐蚀、导电、疏水多重需求。
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