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史宇霞

作品数:3 被引量:0H指数:0
供职机构:清华大学材料科学与工程系新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室更多>>
发文基金:清华大学自主科研计划国家自然科学基金国家科技重大专项更多>>
相关领域:电气工程更多>>

文献类型

  • 2篇会议论文
  • 1篇期刊文章

领域

  • 2篇电气工程

主题

  • 3篇电解质
  • 3篇电解质材料
  • 2篇电导
  • 2篇电导率
  • 2篇SOFC
  • 1篇导电性
  • 1篇质子
  • 1篇质子导体
  • 1篇SR
  • 1篇BA0
  • 1篇CEO
  • 1篇BA

机构

  • 3篇清华大学

作者

  • 3篇林旭平
  • 3篇艾德生
  • 3篇葛奔
  • 3篇史宇霞

传媒

  • 1篇稀有金属材料...
  • 1篇第十八届全国...
  • 1篇第十八届全国...

年份

  • 1篇2015
  • 2篇2014
3 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
新型铈酸钡基质子导体电解质材料的研究
<正>固体氧化物燃料电池(SOFC)不断向着低温化的方向发展。但是,随着温度降低,传统电解质材料的电导率也急剧降低,进而导致整个电池效率大大降低。因此,急需开发一种能够适应中低温运行环境的新型电解质材料。研究发现,一些钙...
史宇霞艾德生林旭平葛奔
文献传递
Bi掺杂Ba0.6Sr0.4CeO3电解质材料的导电性研究
Ba0.6Sr0.4CeO3具有特殊的质子传导特征,可作为新型电解质材料应用于中低温燃料电池.主要研究了Bi掺杂对Ba0.6Sr0.4CeO3材料电导率的影响及其相关机理.采用高温固相法合成了不同Bi掺杂量的Ba0.6S...
史宇霞艾德生葛奔林旭平
关键词:电解质SOFC电导率
Bi掺杂Ba_(0.6)Sr_(0.4)CeO_3电解质材料的导电性研究
2015年
Ba_(0.6)Sr_(0.4)CeO_3具有特殊的质子传导特征,可作为新型电解质材料应用于中低温燃料电池。主要研究了Bi掺杂对Ba_(0.6)Sr_(0.4)CeO_3材料电导率的影响及其相关机理。采用高温固相法合成了不同Bi掺杂量的Ba0.6Sr0.4Ce1-xBixO3(x=0,0.05,0.1,0.2)粉体。利用XRD及SEM分析了Bi掺杂量对材料物相组成和断口形貌的影响。通过电化学工作站分别测试了Ba0.6Sr0.4Ce1-xBixO3在空气和氢气气氛下的电导率,并分析了材料在不同气氛下的导电机制。结果表明:不同掺杂量的Ba0.6Sr0.4Ce1-xBixO3在空气中1300℃下保温10 h均可形成结构单一且气密性较高的电解质。掺杂Bi可有效提高Ba_(0.6)Sr_(0.4)CeO_3体系的电导率,当Bi掺杂量x为0.2时,Ba0.6Sr0.4Ce0.8Bi0.2O3电导率最高。在氢气气氛下,700℃时,Ba0.6Sr0.4Ce0.8Bi0.2O3的电导率达到了9.1×10-3 S·cm-1。
史宇霞艾德生葛奔林旭平
关键词:电解质SOFC电导率
共1页<1>
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