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中低温高电导率CeO2基电解质的研究进展

黄金 , 王延忠 , 苏庭庭 , 刘炜 , 胡保全 , 杨金龙

材料导报

综述了中低温下高电导率CeO2基电解质材料研究的最新进展,重点评述了双掺杂和纳米复相提升CeQ基电解质材料电导率和抑制电子电导的机理,并指出了未来CeO2基电解质材料的发展方向.

关键词: CeO2基电解质 , 双掺杂 , 复相电解质 , 电子电导

La1-xSrxCo0.2Fe0.8O3-δ阴极材料的导电机理研究

江金国 , 崔崇

材料科学与工艺 doi:10.3969/j.issn.1005-0299.2007.04.035

La1-xSrxCo1-yFeyO3-δ系(LSCF)钙钛矿结构复合氧化物是一类性能优异的离子-电子混合导体,同时具有良好的化学稳定性和催化活性,是很好的中低温固体氧化物燃料电池(SOFC)阴极材料的候选材料.本文测试了制备出的La1-xSrxCo0.2Fe0.8O3-δ(x=0.1~0.5)系材料电导率并探讨了它们的离子导电、电子导电的微观机制,指出除了小极化子导电机制外,还可能有以下几种机理共同作用:1)热激发引起Co3+离子的电荷歧化;2)高温下氧空位生成导致的离子补偿;3)Fe4+较Co4+优先进行电子补偿.

关键词: 离子电导 , 电子电导 , 小极化子 , 氧空位 , 电荷歧化

铁碳金属颗粒与熔渣的反应

鲁雄刚 , 李福 , 胡晓军 , 李丽芬 , 周国治

钢铁研究学报

对CaO-SiO2-Al2O3-FeO熔渣体系与铁碳金属颗粒反应的脱碳反应速率及脱碳反应限度进行了研究.在实验条件下,脱碳反应速率随金属颗粒初始碳含量及熔渣中氧化亚铁含量的增加而增大.金属颗粒终点碳含量随熔渣中氧化亚铁含量的增加而降低,但反应最终远未达到平衡状态.当反应坩埚内壁衬有金属钼片时,金属颗粒的终点碳含量可以降到极低的水平.因而推断:在低碳含量范围内,熔渣中电子的传递能力对反应起着非常重要的作用.

关键词: 炼钢 , 熔渣 , 电子电导 , 脱碳反应

水掺杂对碳纳米管电导的影响

材料导报

研究了水蒸气对做法不同的碳纳米管薄膜的影响.实验发现,绝大多数碳纳米管薄膜的电阻随着注入水蒸气量的增大先增后降,从p型半导体转变成n型半导体;个别样品的电阻先降后增.这也许是由于吸附水分子减少的碳纳米管中电子传导,之后又参与传导,和碳纳米管发生电荷转移,改变了它的费米能级,从而产生了掺杂效应.

关键词: 碳纳米管 , , 电子电导 , 掺杂

熔渣中氧传递机理的研究

高运明 , 郭兴敏 , 周国治

钢铁研究学报

介绍了熔渣中氧的扩散系数以及气-渣、气-渣-金及渣-金体系中氧的传递现象,分析了电子电导对熔渣中氧传递的影响,总结了熔渣中氧的传递机理,并认为改变电化学因素可以控制渣相中氧离子的迁移.

关键词: 熔渣 , 氧迁移 , 电子电导

氧化锆固体电解质高温电子电导的研究

华纬 , 鲁雄刚 , 李重河 , 钟庆东 , 丁伟中

功能材料

针对高温固体电解质的离子阻塞电极制备难点,提出了一种新的离子阻塞电极制备方法.基于Wagner直流极化法测得了不同掺杂的氧化锆固体电解质的电子电导率.结果表明,依靠制备的可用于高温实验条件下的离子阻塞电极,可准确获得氧化钇稳定的氧化锆(YSZ)电解质的电子电导.

关键词: 电子电导 , 阻塞电极 , 电子迁移数

Wagner极化法对熔渣电子电导的研究

鲁雄刚 , 丁伟中 , 李福燊 , 李丽芬 , 周国治

金属学报 doi:10.3321/j.issn:0412-1961.2001.02.015

利用Wagner极化法对CaO-SiO2-Al2O3-FeOx熔渣体系的电子电导进行了测定.研究表明,熔渣的电子电导包含自由电子电导和电子空穴电导两部分,它们分别由渣相中的Fe3+及Fe2+浓度所确定.随着渣相的温度升高,Fe3+转变为Fe2+,自由电子电导逐渐减小,而电子空穴电导逐渐增大.实验还发现,在特定的温度下,不同渣系的电子电导在某一Fe3+浓度含量存在一个最大值.在本实验条件下,电子电导率的大小处于10-4-10-2S@cm-1之间

关键词: Wagner极化法 , 熔渣 , 电子电导

Wagner极化法对熔渣电子电导的研究

鲁雄刚 , 丁伟中 , 李福燊 , 李丽芬 , 周国治

金属学报

利用Wagner极化法对CaO-SiO2-Al2O3-FeOx熔渣体系的电子电导进行了测定.研究表明,熔渣的电子电导包含自由电子电导和电子空穴电导两部分,它们分别由渣相中的Fe3+及Fe2+浓度所确定.随着渣相的温度升高,Fe3+转变为Fe2+,自由电子电导逐渐减小,而电子空穴电导逐渐增大.实验还发现,在特定的温度下,不同渣系的电子电导在某一Fe3+浓度含量存在一个最大值.在本实验条件下,电子电导率的大小处于10-4-10-2S@cm-1之间

关键词: Wagner极化法 , null , null

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