贺连星
,
柳汉印
,
李毅
无机材料学报
研究了B位Al,Cr异价离子置换对Li3xLa2/3-xTiO3(x=0.13)离子电导率的影响。结果表明:用适量离子半径较小的Al3+(0.535A)置换Ti4+(0.605A)可有效地提高其离子电导率,当B位铝离子的置换量为y=0.02时,组分为(Li0.39La0.54)1+y/2AlyTi1-yO3的材料其室温下的体离子电导率σb=(1.58±0.01)×10-3S·cm-1,这一结果是迄今为止钙钛矿锂离子导体材料文献报道的最好水平。然而,分析结果表明,离子电导率的提高难以用锂离子迁移“瓶颈”尺寸的变化,TiO6八面体张缩能力及A位阳离子和空位的有序性来解释,因B位异价离子置换而引发的Li+离子键强度的变化被认为是导致锂离子电导率提高的原因。
关键词:
Li3xLa2/3-xTiO3
,
lithium ion conductor
,
ionic conductivity
,
perovskite
刘超峰
,
张鸿
,
夏俊霄
,
李根
,
李志成
无机材料学报
doi:10.3724/SP.J.1077.2011.01043
采用改性共沉淀法合成了La9.33Si6O26-10wt% Zr0.86Y0.14O1.92两相共存的氧离子导电复合材料, 利用X射线衍射、扫描电子显微镜、交流阻抗技术分别表征了材料的相组成、微观组织和离子导电性. 结果表明, 复合材料粉体平均晶粒尺寸为35 nm, 烧结块体的平均颗粒尺寸为500 nm; 在300~700℃温度范围内, 复合材料的导电率均高于La9.33Si6O26或Zr0.86Y0.14O1.92单相材料, 且700℃时比La9.33Si6O26高出1个数量级. 结合交流阻抗谱及电模量谱对复合材料的导电机理进行了分析讨论.
关键词:
La9.33Si6O26
,
Zr0.86Y0.14O1.92
,
composite material
,
co-precipitation method
,
ionic conductivity
李淑君
,
葛林
,
郑益锋
,
周明
,
陈涵
,
郭露村
无机材料学报
doi:10.3724/SP.J.1077.2012.00265
采用EDTA-柠檬酸联合络合法制备了(Ce0.8Y0.2-xNdxO1.9)0.99(ZnO)0.01(0≤x≤0.2)系列电解质试样. 通过热重、X射线衍射、扫描电镜、热膨胀测试和交流阻抗谱等方法对试样进行分析, 着重研究了Y/Nd掺杂配比对CeO2基电解质材料电性能的影响. 结果表明: 采用EDTA-柠檬酸联合络合法制备的试样均为单一的立方萤石型结构; 添加1mol%的ZnO, 在1350℃下能得到较为致密的(Ce0.8Y0.2-xNdxO1.9)0.99(ZnO)0.01系列电解质陶瓷片, 其中 (Ce0.8Y0.05Nd0.15O1.9)0.99(ZnO)0.01电解质试样表现出最高的离子电导率, 其在750℃测试时的离子电导率为58.79 mS/cm; 所有试样的热膨胀系数在(11.83~12.30)×10-6/K之间.
关键词:
固体氧化物燃料电池
,
electrolyte
,
EDTA-citrate complexing method
,
co-doped ceria
,
ionic conductivity
石敏
,
许育东
,
刘宁
,
汪灿
,
MajewskiP
无机材料学报
doi:10.3724/SP.J.1077.2006.00605
采用固态反应法制备了Sr、Mg掺杂的LaGaO3固体电解质材料, 研究了不同Sr、Mg掺杂量对LSGM材料的导电性的影响. 结果表明, 随Sr、Mg掺杂量的增加, LSGM材料的电导率开始增加, 达到最大值后,逐步降低, LSGM1520和LSGM2015具有最高电导率, 此时材料由单一的立方相组成; LSGM材料的离子电导率随测试温度的升高而增加, ln(σ T)与1/T关系曲线呈现两段不同斜率的直线, 交点温度为T*, 当测试温度低于T*时, 氧离子迁移激活能大于温度高于T*的激活能.
关键词:
Sr、Mg掺杂LaGaO3
,
solid electrolyte
,
relative densities
,
ionic conductivity
何海亮
,
吴显明
,
陈上
,
丁其晨
,
陈守彬
人工晶体学报
以固相法合成锂离子固体电解质Li1.3 Al0.3Ti1.7 (PO4)3(以下简称LATP).研究了合成温度以及烧结时间对其离子电导率的影响.采用X射线衍射、扫描电子显微镜和交流阻抗技术对合成材料的物相、形貌和离子导电性进行表征.结果表明:900℃条件下合成了纯相LATP,颗粒大小均匀,900℃下烧结4h,得到的烧结片致密,离子电导率达3.07 ×10-4S/cm.
关键词:
固相法
,
Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3
,
固体电解质
,
LATP
,
离子电导率