Издательство СО РАН

Издательство СО РАН

Адрес Издательства СО РАН: Россия, 630090, а/я 187
Новосибирск, Морской пр., 2

soran2.gif

Baner_Nauka_Sibiri.jpg


Яндекс.Метрика

Array
(
    [SESS_AUTH] => Array
        (
            [POLICY] => Array
                (
                    [SESSION_TIMEOUT] => 24
                    [SESSION_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [MAX_STORE_NUM] => 10
                    [STORE_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [STORE_TIMEOUT] => 525600
                    [CHECKWORD_TIMEOUT] => 525600
                    [PASSWORD_LENGTH] => 6
                    [PASSWORD_UPPERCASE] => N
                    [PASSWORD_LOWERCASE] => N
                    [PASSWORD_DIGITS] => N
                    [PASSWORD_PUNCTUATION] => N
                    [LOGIN_ATTEMPTS] => 0
                    [PASSWORD_REQUIREMENTS] => Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
                )

        )

    [SESS_IP] => 18.226.187.210
    [SESS_TIME] => 1732194230
    [BX_SESSION_SIGN] => 9b3eeb12a31176bf2731c6c072271eb6
    [fixed_session_id] => 079ad39d368d57d9ded1311409badac0
    [UNIQUE_KEY] => 4be26edf3c857857b97019041c1266e7
    [BX_LOGIN_NEED_CAPTCHA_LOGIN] => Array
        (
            [LOGIN] => 
            [POLICY_ATTEMPTS] => 0
        )

)

Поиск по журналу

Химия в интересах устойчивого развития

2011 год, номер 3

транспортные свойства композиционных катодных материалов La0.8Sr0.2Fe0.7Ni0.3O3 - Оґ/Ce0.9Gd0.1O1.95

Ю. С. Охлупин, Н. Ф. Уваров
Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения РАН
ohlupin@mail.ru
Ключевые слова: релаксация электрической проводимости, композиты La0.8Sr0.2Fe0.7Ni0.3O3 - Оґ/ Ce0.9Gd0.1O1.95, диффузия кислорода, кислородный обмен, катодные материалы
Страницы: 335-338

Аннотация

Методом релаксации электрической проводимости исследованы общая проводимость, процессы диффузии и обмена кислорода в композитах состава (100 - х)La0.8Sr0.2Fe0.7Ni0.3O3 -€δ/xCe0.9Gd0.1O1.95
(LSFN-CGO, x - объемная доля, 0 ≤ x ≤ 71.1 %) при 700 °C в интервале парциальных давлений кислорода 0.2-3 · 10-3 атм. Показано, что при увеличении концентрации CGO электрическая проводимость композитов монотонно уменьшается, а коэффициент химической диффузии кислорода Dchem возрастает. Константа обмена кислорода kchem для композитов выше по сравнению с таковой для индивидуальных фаз LSFN и CGO. Зависимость величины kchem от состава композита, возможно, обусловлена влиянием межфазных границ на процессы обмена кислорода. Общая эффективность переноса кислорода в композитах LSFN-CGO при температуре 700 °C максимальна для композитов с объемной долей CGO, близкой к 70 %.