改进的柠檬酸法制备LSGM和LSGMC_(8.5)及其性能比较  被引量:3

Comparison of LSGM and LSGMC_(8.5) Synthesized by Advanced Pechini Method

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作  者:徐国跃[1] 曹敏[1] 刘波[1] 承新[1] 周健[1] 

机构地区:[1]南京航空航天大学材料科学与技术学院,南京210016

出  处:《无机材料学报》2006年第3期612-618,共7页Journal of Inorganic Materials

基  金:国防基础科研项目(J1300A002)

摘  要:用改进的柠檬酸法合成了具有钙钛矿结构的LSGM(La0.9Sr0.1Ga0.85Mg0.15O3-δ)和 Co掺杂的LSGMC8.5(La0.9Sr0.1(Ga0.9Co0.1)0.85Mg0.15O3—δ).并从XRD、DTA-TG曲线、交流阻抗谱、电导率、密度和化学稳定性等方面比较了LSGM和LSGMC8.5的性能.从而探讨了 Co掺杂对于LSGM性能的影响.结果表明相对于LSGM,Co的掺杂使立方钙钛矿结构的形成温度由1400℃降低到1300℃左右,离子电导率由3.85×10-2上升到5.38×10-2S/cm,密度由理论密度的95%上升到99%.因此Co的掺杂使LSGM的各方面性能都有了一定的提高, LSGMC8.5比LSGM更适合做中温SOFC的电解质材料.The perovskite-type LSGM (La0.9Sr0.1Ga0.85Mg0.15O2.875) and Co-doped LSGMC8.5 (La0.9Sr0.1(Ga0.9Co0.1)0.85Mg0.15O3-δ) were synthesized by the advanced Pechini method. Their properties were compared by the analysis of XRD, DTA-TG, impedance spectra, conductivity and density. It showed that Co doping decreased the forming temperature of cubic perovskite structure from 1400℃ to 1300℃, and increased the fractional density from 95% to 99%. The conductivity of the LSGMC8.5 sintered at 1400℃ for 6h is 5.38×10^-2S/cm. So the Co-doped LSGMC8.5 is more suitable for IT-SOFC.

关 键 词:改进的柠檬酸法 燃料电池 CO掺杂 LSGM 

分 类 号:TM911[电气工程—电力电子与电力传动]

 

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