Resumo técnico
São proporcionados dispositivos e sistemas de célula de combustÃvel (10, lOO, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 8QO, 900, 910, 5 920, 960). Em certas modalidades, eles incluem uma estrutura cerâmica de suporte (29) tendo um comprimento, uma largura e uma espessura. Uma zona de reação (32) posicionada ao longo de uma parte do comprimento é configurada para ser aquecida a uma temperatura de reação operacional e tem pelo menos nela uma camada ativa compreendendo um eletrólito (28) separando primeiro e segundo elétrodos opostos (24,26) e primeiras e segundas passagens ativas de gás (815, 82 1) adjacentes aos respectivos primeiros e segundos elétrodos (24,26). Pelo menos uma zona fria (30) posicionada a partir da primeira extremidade (11a) ao longo de outra parte do comprimento é configurada para 15 permanecer abaixo da temperatura de reação operacional. Uma passagem de fluxo de artéria (814) estende-se a partir da primeira extremidade (11a) ao longo do comprimento através da zona fria (30) e para dentro da zona de reação (32) e C fluidamente acoplada à primeira passagem ativa de gás (815), que se estende a partir da passagem de fluxo de artéria (8 14) em direção a pelo menos um lado. A espessura da passagem de fluxo de artéria (814) é maior do que a espessura da primeira passagem ativa de gás (815). Em outras modalidades, dispositivos de célula de combustÃvel (10, l00, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 910, 920, 960) incluem um eletrólito (28) tendo pelo menos uma parte do mesmo compreendendo um material cerâmico sinterizado a partir de um pó nano-dimensionado.Ainda outras modalidades, são proporcionados zonas Rias (30) em cada extremidade (11a,11b) com a zona de reação (32) entre eles tendo pelo menos duas seções discretas de energia, tendo, cada uma, uma ou mais camadas ativas, sendo as seções de energia alimentadas por passagens discretas de combustÃvel (962a, b) para proporcionar um dispositivo (960) e sistema capaz de operar em mais de um nÃvel de energia.