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阴极材料用Pr_(0.6–x)Nd_xCa_0.4FeO_(3–δ)陶瓷的特性
引用本文:陈永红,徐俊,储昭荣,卢肖永,刘杏芹,孟广耀.阴极材料用Pr_(0.6–x)Nd_xCa_0.4FeO_(3–δ)陶瓷的特性[J].硅酸盐学报,2007(4).
作者姓名:陈永红  徐俊  储昭荣  卢肖永  刘杏芹  孟广耀
作者单位:淮南师范学院实验信息中心,淮南师范学院实验信息中心,淮南师范学院实验信息中心,淮南师范学院实验信息中心,中国科学技术大学材料科学与工程系,中国科学技术大学材料科学与工程系 安徽淮南232001中国科学技术大学材料科学与工程系,合肥230026,安徽淮南232001,安徽淮南232001,安徽淮南232001,合肥230026,合肥230026
基金项目:安徽省教育厅自然科学基金(2006kj132B)资助项目
摘    要:以Pechini法合成了ABO3型钙钛矿结构的Pr0.6-xNdxCa0.4FeO3-δ(x=0.1,0.3,0.5)系列稀土复合氧化物粉体。用Fourier变换红外光谱和激光共焦Raman光谱对粉体烧结后样品的化学键及物相进行了表征。用热膨胀仪测定烧结样品的热膨胀系数。通过扫描电镜观察样品用作阴极材料时的微结构及阴极/电解质钐掺杂氧化铈(samarium-doped ceria,SDC)]复合层的断口形貌。结果表明:1200℃煅烧2h的样品的主晶相为正交钙钛矿,x=0.3的样品是正交与立方相的混合晶。在室温~1000℃范围内,烧结样品的平均热膨胀系数为12.76×10-6/K,与SDC及La0.8Sr0.2Ga0.85Mg0.15O3-δ(LSGM)电解质的热膨胀系数一致。烧结样品内部孔隙分布均匀,孔隙率约35%,阴极/电解质复合层界面清晰。将复合氧化物粉体和SDC在1200℃煅烧10h没有检测出第三相。

关 键 词:陶瓷  固体氧化物燃料电池  阴极材料  特性
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