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阴极材料Sm0.5Sr0.4Ca0.1CoO3的凝胶浇注法制备及性能

石平 , 程继贵 , 杨俊芳

兵器材料科学与工程 doi:33-1331/TJ.20111104,1002.001

采用凝胶浇注法合成中温固体氧化物燃料电池(IT-SOFC)阴极材料Sm0.5Sr0.4Ca0.1CoO3(SSCC).利用差热-热重(TG-DTA)、X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、热膨胀、电导率以及交流阻抗谱等技术研究SSCC的结构和性能.结果表明:SSCC与电解质Sm0.2Ce0.8O1.9(SDC)具有良好的化学相容性,电极在1 150℃煅烧4h后,与SDC电解质可形成良好的接触界面;SSCC的电导率在400~800℃达到400S/cm以上,50~800℃SSCC阴极的平均热膨胀系数为16.31×10-6K-1,SSCC的极化电阻较小,700℃时仅为0.13Ω·cm2,预示其可作为IT-SOFC较为理想的阴极备选材料.

关键词: 固体氧化物燃料电池 , 阴极材料 , 凝胶浇注法 , Sm0.5Sr0.4Ca0.1CoO3 , 电导率 , 界面阻抗

钐掺杂钛酸锶阳极催化材料的制备及其性能

黄永珍 , 程继贵 , 董洁 , 夏永红

稀有金属材料与工程

采用凝胶浇注法制得了Sr1-1.5xSmxTiO3(x=0.08)复合氧化物粉体,考察了Sm掺杂量、凝胶煅烧温度等对产物相组成、烧结性能及电导率等的影响.实验结果表明:干凝胶在1400℃煅烧形成了具有单一钙钛矿结构的Sr1-1.5xSmxTiO3复合氧化物粉体.烧结温度对Sr1-1.5xSmxTiO3材料的烧结致密化有明显的影响.Sm的掺入,可以明显提高SrTiO3材料的电导率.在500~850℃内,Sr1-1.5xSmxTiO3烧结体的电导率随测试温度的升高而降低.掺入4mol%Sm的烧结体在800℃下的电导率为28.8 S·cm-1.

关键词: 钐掺杂钛酸锶 , 凝胶浇注法 , 相组成 , 烧结性能 , 电导率

凝胶浇注法制备中温固体氧化物燃料电池Sm_(0.5)Sr_(0.5)Co_(1-x)Fe_xO_(3-δ)多孔阴极材料的研究

董洁 , 程继贵 , 夏永红 , 何海根 , 王谊芳

人工晶体学报

以碳酸盐和氧化物为原料,通过凝胶浇注法制得了Sm_(0.5)Sr_(0.5)Co_(1-x)Fe_xO_(3-δ)(SSCF, x=0~1.0)粉体,对不同温度煅烧所得粉体的相组成和微观形貌进行了测定.制备的Sm_(0.5)Sr_(0.5)Co_(1-x)Fe_xO_(3-δ)粉体模压成形后烧结得到SSCF烧结体.测定了烧结体的密度和孔隙率并对烧结体的微观结构进行了观测,用直流四端子法测定了烧结样品的电导率并对其热膨胀系数及电化学性能等进行了测定.结果表明:干凝胶在1000 ℃煅烧可以得到粒度均匀细小的SSCF粉体,其晶体结构随Fe含量发生变化;一定温度烧结的Sm_(0.5)Sr_(0.5)Co_(1-x)Fe_xO_(3-δ)材料具有多孔结构,随烧结温度的增加,烧结体的密度增大,孔隙率减小;Fe的掺杂降低了Sm_(0.5)Sr_(0.5)CoO_(3-δ)材料的热膨胀系数,Sm_(0.5)Sr_(0.5)Co_(0.2)Fe_(0.8)O_(3-δ)材料在800 ℃时的热膨胀系数为16.4×10~(-6) K~(-1);SSCF材料的电导率随Fe含量的增加而减小,但在500~800 ℃,其电导率均大于100 S·cm~(-1).此外,Sm_(0.5)Sr_(0.5)Co_(1-x)Fe_xO_(3-δ)材料均表现出良好的催化活性.

关键词: 凝胶浇注法 , Sm_(0.5)Sr_(0.5)Co_(1-x)Fe_xO_(3-δ)粉体 , 电导率 , 热膨胀系数

Ce0.8Sm0.1Gd0.1O1.9电解质的制备及其性能研究

邓莉萍 , 罗军明 , 袁永瑞 , 缪全辉

稀有金属 doi:10.3969/j.issn.0258-7076.2008.02.014

通过凝胶浇注法制备了Sm, Gd共同掺杂的CeO2(SGC)粉末, 将制得的粉末经1400 ℃高温烧结4 h得到相应的SGC电解质烧结体, 并对SGC粉末及相应的烧结体的性能进行了表征. 实验结果表明: 凝胶浇注法制备出了Sm, Gd共同掺杂的纳米CeO2粉末;所得粉末有良好的烧结活性, 1400 ℃下烧结所得电解质材料的相对密度大于94%. 电导率的测试表明, SGC电解质材料在中温范围有较高的电导率, 800 ℃时, 其电导率达到了0.082 S·cm-1, 有望成为中温固体氧化物燃料电池的电解质材料.

关键词: 中温固体氧化物燃料电池 , 凝胶浇注法 , 掺杂的氧化铈 , 电导率

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