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Sharafutdinov, A. U., Yu S. Fedotov y S. I. Bredikhin. "SOLID OXIDE FUEL CELL STACK SIMULATION USING EFFECTIVE MEDIUM APPROXIMATION". Chemical Problems 18, n.º 3 (2020): 298–314. http://dx.doi.org/10.32737/2221-8688-2020-3-298-314.

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2

Brodnikovskyi, І. N. "Solid oxide fuel cell". Visnik Nacional'noi' akademii' nauk Ukrai'ni, n.º 02 (20 de febrero de 2016): 91–95. http://dx.doi.org/10.15407/visn2016.02.091.

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3

SAKAI, Natsuko. "Solid Oxide Fuel Cell". Journal of the Japan Society for Precision Engineering 73, n.º 1 (2007): 37–39. http://dx.doi.org/10.2493/jjspe.73.37.

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4

R., Ali, Ahmad Fauzi M.N., Mutharasu D. y Zainal Z.A. "G-7 EFFECT OF CELL OPERATING TEMPERATURE ON THE PERFORMANCE OF AN INTERMEDIATE TEMPERATURE SOLID OXIDE FUEL CELL(Session: Fuel Cell/Magnet)". Proceedings of the Asian Symposium on Materials and Processing 2006 (2006): 133. http://dx.doi.org/10.1299/jsmeasmp.2006.133.

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5

Ekawita, Riska. "The Making of La0,8Ca0,2MnO3 A Cathode on Solid Oxide Fuel Cell and Its Characterization". Jurnal Keteknikan Pertanian 21, n.º 2 (1 de junio de 2007): 167–74. http://dx.doi.org/10.19028/jtep.21.2.167-174.

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6

Bariya, Ketan Ratanbhai y H. B. PATEL H. B. PATEL. "Modeling and Simulation of Grid Connected Solid Oxide Fuel Cell Using Matlab / Simulink". International Journal of Scientific Research 3, n.º 1 (1 de junio de 2012): 126–30. http://dx.doi.org/10.15373/22778179/jan2014/42.

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7

Brown, J. T. "Solid oxide fuel cell technology". IEEE Transactions on Energy Conversion 3, n.º 2 (junio de 1988): 193–98. http://dx.doi.org/10.1109/60.4717.

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8

Iwao, Anzai, Matsuoka Shigeki y Uehara Jun. "5500307 Solid oxide fuel cell". Journal of Power Sources 66, n.º 1-2 (mayo de 1997): 178. http://dx.doi.org/10.1016/s0378-7753(97)89696-6.

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9

Sarkar, Partho. "Micro Solid Oxide Fuel Cell". ECS Proceedings Volumes 2003-07, n.º 1 (enero de 2003): 135–38. http://dx.doi.org/10.1149/200307.0135pv.

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Gebregergis, A., P. Pillay, D. Bhattacharyya y R. Rengaswemy. "Solid Oxide Fuel Cell Modeling". IEEE Transactions on Industrial Electronics 56, n.º 1 (enero de 2009): 139–48. http://dx.doi.org/10.1109/tie.2008.2009516.

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Minh, Nguyen Q. y Y. Shirley Meng. "Future energy, fuel cells, and solid-oxide fuel-cell technology". MRS Bulletin 44, n.º 09 (septiembre de 2019): 682–83. http://dx.doi.org/10.1557/mrs.2019.209.

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Resumen
According to the US Department of Energy’s Energy Infomation Administration (EIA) (International Energy Outlook 2017), world energy consumption will increase 28% between 2015 and 2040, rising from 575 quadrillion Btu (∼606 quadrillion kJ) in 2015 to 736 quadrillion Btu (∼776 quadrillion kJ) in 2040. EIA predicts increases in consumption for all energy sources (excluding coal, which is estimated to remain flat)—fossil (petroleum and other liquids, natural gas), renewables (solar, wind, hydropower), and nuclear. Although renewables are the world’s fastest growing form of energy, fossil fuels are expected to continue to supply more than three-quarters of the energy used worldwide. Among the various fossil fuels, natural gas is the fastest growing, with a projected increase of 43% from 2015 to 2040. As the use of fossil fuels increases, the EIA projects world energy-related carbon dioxide emission to grow from ∼34 billion metric tons in 2015 to ∼40 billion metric tonnes in 2040 (an average 0.6% increase per year).
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Boersma, R. J., N. M. Sammes y C. Fee. "Integrated fuel cell system with tubular solid oxide fuel cells". Journal of Power Sources 86, n.º 1-2 (marzo de 2000): 369–75. http://dx.doi.org/10.1016/s0378-7753(99)00410-3.

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Eliseeva, G. M., I. N. Burmistrov, D. A. Agarkov, A. A. Gamova, I. V. Ionov, M. N. Levin, A. A. Solovyev, I. I. Tartakovskii, V. V. Kharton y S. I. Bredikhin. "IN-SITU RAMAN SPECTROSCOPY STUDIES OF OXYGEN SPILLOVER AT SOLID OXIDE FUEL CELL ANODES". Chemical Problems 18, n.º 1 (2020): 9–19. http://dx.doi.org/10.32737/2221-8688-2020-1-9-.

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Hibino, Takashi, Kazuyo Kobayashi y Takuma Hitomi. "Biomass solid oxide fuel cell using solid weed waste as fuel". Electrochimica Acta 388 (agosto de 2021): 138681. http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2021.138681.

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Tokuki, Satake, Nanjo Fusayuki, Watanabe Kiyoshi y Yamamuro Shigeaki. "5501914 Solid oxide electrolyte fuel cell". Journal of Power Sources 66, n.º 1-2 (mayo de 1997): 178. http://dx.doi.org/10.1016/s0378-7753(97)89697-8.

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Sholklapper, T. Z., H. Kurokawa, C. P. Jacobson, S. J. Visco y L. C. De Jonghe. "Nanostructured Solid Oxide Fuel Cell Electrodes". Nano Letters 7, n.º 7 (julio de 2007): 2136–41. http://dx.doi.org/10.1021/nl071007i.

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Motoyama, Munekazu, Cheng-Chieh Chao, Jihwan An, Hee Joon Jung, Turgut M. Gür y Friedrich B. Prinz. "Nanotubular Array Solid Oxide Fuel Cell". ACS Nano 8, n.º 1 (27 de noviembre de 2013): 340–51. http://dx.doi.org/10.1021/nn4042305.

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Brodnikovskii, E. M. "Solid Oxide Fuel Cell Anode Materials". Powder Metallurgy and Metal Ceramics 54, n.º 3-4 (julio de 2015): 166–74. http://dx.doi.org/10.1007/s11106-015-9694-7.

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Xue, Liang A., Eric A. Barringer, Thomas L. Cable, Richard W. Goettler y Kurt E. Kneidel. "SOFCo Planar Solid Oxide Fuel Cell". International Journal of Applied Ceramic Technology 1, n.º 1 (20 de enero de 2005): 16–22. http://dx.doi.org/10.1111/j.1744-7402.2004.tb00150.x.

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Kuliyev, Sadig A., Sila Aksongur, Mahmut D. Mat, Beycan Ibrahimoğlu y Mustafa D. Kozlu. "Direct Methanol Solid Oxide Fuel Cell". ECS Transactions 25, n.º 2 (17 de diciembre de 2019): 1093–98. http://dx.doi.org/10.1149/1.3205636.

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Badwal, S. P. S. y K. Foger. "Solid oxide electrolyte fuel cell review". Ceramics International 22, n.º 3 (enero de 1996): 257–65. http://dx.doi.org/10.1016/0272-8842(95)00101-8.

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Myles, K. M. y C. C. McPheeters. "Monolithic solid oxide fuel cell development". Journal of Power Sources 29, n.º 3-4 (febrero de 1990): 311–19. http://dx.doi.org/10.1016/0378-7753(90)85006-x.

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Christiansen, Niels, John B. Hansen, Helge Holm-Larsen, Søren Linderoth, Peter H. Larsen, Peter V. Hendriksen y Mogens Mogensen. "Solid oxide fuel cell development at Topsoe Fuel Cell and Risø". Fuel Cells Bulletin 2006, n.º 8 (agosto de 2006): 12–15. http://dx.doi.org/10.1016/s1464-2859(06)71169-5.

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Shimura, Takaaki, Zhenjun Jiao y Naoki Shikazono. "Polarization Characteristics and Microstructural Changes of Solid Oxide Fuel Cell and Solid Oxide Electrolysis Cell Fuel Electrodes". Journal of The Electrochemical Society 164, n.º 12 (2017): F1158—F1164. http://dx.doi.org/10.1149/2.1091712jes.

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Rokni, M. "Addressing fuel recycling in solid oxide fuel cell systems fed by alternative fuels". Energy 137 (octubre de 2017): 1013–25. http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2017.03.082.

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Appamana, W. "Development of Ce/ La0.25Sr0.75Cr0.5Mn0.5O3 Anode Catalyst for Further Application in Solid Oxide Fuel Cell Typed Reactor". International Journal of Chemical Engineering and Applications 8, n.º 4 (agosto de 2017): 237–41. http://dx.doi.org/10.18178/ijcea.2017.8.4.663.

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Wang, Fangfang, Haruo Kishimoto, Tomohiro Ishiyama, Katherine Develos-Bagarinao, Katsuhiko Yamaji, Teruhisa Horita y Harumi Yokokawa. "A review of sulfur poisoning of solid oxide fuel cell cathode materials for solid oxide fuel cells". Journal of Power Sources 478 (diciembre de 2020): 228763. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2020.228763.

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Hagen, Anke, Marie Lund Traulsen, Wolff-Ragnar Kiebach y Bjoern Sejr Johansen. "Spectroelectrochemical cell forin situstudies of solid oxide fuel cells". Journal of Synchrotron Radiation 19, n.º 3 (21 de marzo de 2012): 400–407. http://dx.doi.org/10.1107/s0909049512006760.

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Lyu, Yiming, Jintao Xie, Dingbiao Wang y Jiarao Wang. "Review of cell performance in solid oxide fuel cells". Journal of Materials Science 55, n.º 17 (2 de marzo de 2020): 7184–207. http://dx.doi.org/10.1007/s10853-020-04497-7.

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Nicholas, Jason, Lutgard C. De Jonghe y Craig P. Jacobson. "Sintering of Solid Oxide Fuel Cell Materials". Advances in Science and Technology 45 (octubre de 2006): 549–54. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ast.45.549.

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Resumen
The synthesis of multilayer membranes for solid oxide fuel cells by means of co-firing requires choice of compatible materials as well as a precise balance between densification rates of the various layers throughout the densification process. One attractive practical objective is the formation of dense electrolyte films on invariant, preformed electrode substrates, such as porous electrodes of either ceramic or metal conductors. The formation of dense 10-20 micrometer thick Ceria-based membranes on invariant substrates has been achieved by adjusting of the film sintering properties trough selection of particle size, initial density, and novel sintering additives. The accompanying theory pertaining to constrained sintering is examined, to determine the conditions under which fully dense electrolyte layers can be produced on invariant or minimally variant substrates.
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Nagata, Susumu, Yasuhiro Kasuga, Kazutosi Hayasi, Yasuo Kaga, Yosihiro Ohno y Hiroyuki Sato. "Experiment of 500W Solid Oxide Fuel Cell". IEEJ Transactions on Power and Energy 110, n.º 2 (1990): 111–20. http://dx.doi.org/10.1541/ieejpes1990.110.2_111.

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Laosiripojana, Navadol, Wisitsree Wiyaratn, Worapon Kiatkittipong, Arnornchai Arpornwichanop, Apinan Soottitantawat y Suttichai Assabumrungrat. "Reviews on Solid Oxide Fuel Cell Technology". Engineering Journal 13, n.º 1 (18 de febrero de 2009): 65–84. http://dx.doi.org/10.4186/ej.2009.13.1.65.

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KATO, Tohru y Masahiro ISHIBASHI. "Standardization of Solid Oxide Fuel Cell Technology". Journal of The Institute of Electrical Engineers of Japan 127, n.º 8 (2007): 526–30. http://dx.doi.org/10.1541/ieejjournal.127.526.

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Singhal, S. "Advances in solid oxide fuel cell technology". Solid State Ionics 135, n.º 1-4 (1 de noviembre de 2000): 305–13. http://dx.doi.org/10.1016/s0167-2738(00)00452-5.

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Badwal, S. "Stability of solid oxide fuel cell components". Solid State Ionics 143, n.º 1 (1 de junio de 2001): 39–46. http://dx.doi.org/10.1016/s0167-2738(01)00831-1.

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KAWADA, T., N. SAKAI, H. YOKOKAWA, M. DOKIYA y I. ANZAI. "Reaction between solid oxide fuel cell materials☆". Solid State Ionics 50, n.º 3-4 (febrero de 1992): 189–96. http://dx.doi.org/10.1016/0167-2738(92)90218-e.

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Mogensen, Mogens y Nikolaos Bonanos. "6th European Solid Oxide Fuel Cell Forum". Fuel Cells 6, n.º 2 (abril de 2006): 85. http://dx.doi.org/10.1002/fuce.200690007.

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Homel, Michael, Turgut M. Gür, Joon Ho Koh y Anil V. Virkar. "Carbon monoxide-fueled solid oxide fuel cell". Journal of Power Sources 195, n.º 19 (octubre de 2010): 6367–72. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2010.04.020.

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Zhan, Z. "An Octane-Fueled Solid Oxide Fuel Cell". Science 308, n.º 5723 (6 de mayo de 2005): 844–47. http://dx.doi.org/10.1126/science.1109213.

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Kendall, K. "Progress in solid oxide fuel cell materials". International Materials Reviews 50, n.º 5 (octubre de 2005): 257–64. http://dx.doi.org/10.1179/174328005x41131.

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Whiston, Michael M., Inês M. L. Azevedo, Shawn Litster, Constantine Samaras, Kate S. Whitefoot y Jay F. Whitacre. "Meeting U.S. Solid Oxide Fuel Cell Targets". Joule 3, n.º 9 (septiembre de 2019): 2060–65. http://dx.doi.org/10.1016/j.joule.2019.07.018.

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Sholklapper, Tal Z., Chun Lu, Craig P. Jacobson, Steven J. Visco y Lutgard C. De Jonghe. "LSM-Infiltrated Solid Oxide Fuel Cell Cathodes". Electrochemical and Solid-State Letters 9, n.º 8 (2006): A376. http://dx.doi.org/10.1149/1.2206011.

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Gemmen, Randall S., Shailesh D. Vora y Mark Christopher Williams. "Solid Oxide Fuel Cell Energy Conversion Networks". ECS Transactions 96, n.º 1 (31 de enero de 2020): 25–42. http://dx.doi.org/10.1149/09601.0025ecst.

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JURADO, FRANCISCO y JOSE SAENZ. "Development of the Solid Oxide Fuel Cell". Energy Sources 26, n.º 2 (febrero de 2004): 177–88. http://dx.doi.org/10.1080/00908310490258551.

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Mukerjee, Subhasish, Karl Haltiner, Rick Kerr, Larry Chick, Vince Sprenkle, Kerry Meinhardt, Chun Lu, Jin Y. Kim y K. Scott Weil. "Solid Oxide Fuel Cell Development: Latest Results". ECS Transactions 7, n.º 1 (19 de diciembre de 2019): 59–65. http://dx.doi.org/10.1149/1.2729074.

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Murshed, AKM M., B. Huang y K. Nandakumar. "Monitoring of solid oxide fuel cell systems". Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering 6, n.º 2 (18 de febrero de 2011): 204–19. http://dx.doi.org/10.1002/apj.554.

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Stevenson, J. W. "Solid Oxide Fuel Cell Development at PNNL". ECS Proceedings Volumes 2003-07, n.º 1 (enero de 2003): 31–39. http://dx.doi.org/10.1149/200307.0031pv.

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Kendrick, Emma y Peter Slater. "Battery and solid oxide fuel cell materials". Annual Reports Section "A" (Inorganic Chemistry) 108 (2012): 424. http://dx.doi.org/10.1039/c2ic90006h.

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Kendrick, Emma y Peter R. Slater. "Battery and solid oxide fuel cell materials". Annual Reports Section "A" (Inorganic Chemistry) 109 (2013): 396. http://dx.doi.org/10.1039/c3ic90009f.

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Prokhorov, Igor Y., Olga I. Radionova y Gennady Y. Akimov. "Room Direct Methanol Solid Oxide Fuel Cell". ECS Transactions 35, n.º 32 (16 de diciembre de 2019): 141–47. http://dx.doi.org/10.1149/1.3655698.

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