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钐掺杂La_(0.9)Sr_(0.1)Ga_(0.8)Mg_(0.2)O_(3-δ)电解质的合成及电性能
1
作者
李静
刘志国
高小珍
《电池》
CAS
北大核心
2022年第3期268-271,共4页
固体氧化物燃料电池(SOFC)的发展需要合适的电解质材料。采用高温固相反应法制备钐(Sm)掺杂La_(0.9)Sr_(0.1)Ga_(0.8)Mg_(0.2)O_(3-δ)固体电解质,利用XRD和阻抗谱分析样品的结构及电性能。样品的电性能与Sm的掺杂量及晶体结构密切相关...
固体氧化物燃料电池(SOFC)的发展需要合适的电解质材料。采用高温固相反应法制备钐(Sm)掺杂La_(0.9)Sr_(0.1)Ga_(0.8)Mg_(0.2)O_(3-δ)固体电解质,利用XRD和阻抗谱分析样品的结构及电性能。样品的电性能与Sm的掺杂量及晶体结构密切相关。所有样品均具有钙钛矿结构,随着Sm掺杂量的增加,晶胞扭曲逐渐增大,晶胞体积和自由体积在10%Sm掺杂时达到最大。10%Sm掺杂样品在整个温度区间具有最高的离子电导率(4.4×10^(-2) S/cm,800℃),超过未掺杂样品;在低温和高温区还有最低的导电活化能,分别为0.89 eV和0.60 eV。小半径稀土掺杂,可提高稀土镓酸盐的电性能。
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关键词
固体电解质
氧离子电导率
钙钛矿
活化能
稀土镓酸盐
固体氧化物燃料电池(SOFC)
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职称材料
题名
钐掺杂La_(0.9)Sr_(0.1)Ga_(0.8)Mg_(0.2)O_(3-δ)电解质的合成及电性能
1
作者
李静
刘志国
高小珍
机构
山西工程技术学院基础部
哈尔滨工业大学物理学院
出处
《电池》
CAS
北大核心
2022年第3期268-271,共4页
基金
山西省高等学校科技创新计划项目(2019L0986)。
文摘
固体氧化物燃料电池(SOFC)的发展需要合适的电解质材料。采用高温固相反应法制备钐(Sm)掺杂La_(0.9)Sr_(0.1)Ga_(0.8)Mg_(0.2)O_(3-δ)固体电解质,利用XRD和阻抗谱分析样品的结构及电性能。样品的电性能与Sm的掺杂量及晶体结构密切相关。所有样品均具有钙钛矿结构,随着Sm掺杂量的增加,晶胞扭曲逐渐增大,晶胞体积和自由体积在10%Sm掺杂时达到最大。10%Sm掺杂样品在整个温度区间具有最高的离子电导率(4.4×10^(-2) S/cm,800℃),超过未掺杂样品;在低温和高温区还有最低的导电活化能,分别为0.89 eV和0.60 eV。小半径稀土掺杂,可提高稀土镓酸盐的电性能。
关键词
固体电解质
氧离子电导率
钙钛矿
活化能
稀土镓酸盐
固体氧化物燃料电池(SOFC)
Keywords
solid electrolyte
oxygen ion conductivity
perovskite
activation energy
rare earth gallate
solid oxide fuel cell(SOFC)
分类号
TM911.47 [电气工程—电力电子与电力传动]
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作者
出处
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1
钐掺杂La_(0.9)Sr_(0.1)Ga_(0.8)Mg_(0.2)O_(3-δ)电解质的合成及电性能
李静
刘志国
高小珍
《电池》
CAS
北大核心
2022
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