SrCe1-xYbxO3-α(x=0.025,0.05,0.1,0.15)的制备及性能表征

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固体电解质已经在燃料电池、传感器、氢泵、催化剂等多个领域得到广泛的应用。其中SrCeO3基钙钛矿型固体电解质材料具有较高的离子电导率和质子迁移数,而且烧结性能良好,比较容易致密化。前人研究了 SrCe1-xYbxO3-α材料掺杂量对电导率的影响,但掺杂量对质子迁移数的影响尚无人系统地研究。由于质子迁移数决定了质子导体材料的使用温度,是质子导体十分重要的性能指标,因此本文对SrCe1-xYbxO3-α质子导体的质子迁移数开展了系统地研究。本实验分别采用高温固相合成法和柠檬酸-硝酸盐法制备了不同掺杂量的SrCe1-xYbxO3-α材料。采用粒度分析、密度分析、金相显微分析、拉曼光谱、紫外光谱等手段对材料的性能进行了表征,研究了烧结制度、掺杂量对电导率的影响,测定了质子迁移数,讨论了掺杂量与质子迁移数的关系。研究取得的主要成果如下:1.XRD测试分析表明,实验成功制备了 SrCe1-xYbxCO3-α(x=0.025,0.05,0.1,0.15)质子导体。2.实验测定了不同烧结温度的质子导体SrCe1-xYbxO3-α的相对密度,结果表明相对密度>96%;分析了 SrCe1-xYbxO3-α的掺杂量和烧结温度对晶粒大小的影响,研究发现晶粒大小受掺杂量影响较小,主要取决于烧结温度,烧结温度愈高晶粒愈大。3.通过测定SrCe1-xYbxO3-α粉体的拉曼光谱,分析了不同掺杂量的O2-的振动强弱,和O-B-O键活性强弱;利用紫外-可见漫反射光谱测定SrCe1-xYbxO3-α粉体的吸收边波长,并计算了材料的禁带宽度,得出掺杂量x=0.05的禁带宽度最大,其电子导电能力最弱。4.实验测试分析了温度为(400~850)℃时,SrCe1-xYbxO3-α在2%氢-氩气氛中的电导率。结果表明,SrCe1-xYbxO3-α的电导率随着掺杂量的增加先升高后降低,当x=0.10时SrCe1-kYbxO3-x的电导率最大;SrCe1-xYbxO3-α的电导率随着烧结温度的提高先升高后降低,当烧结温度为1550℃时SrCe1-xYbxO3-α的电导率最大。5.经数据拟合计算得到SrCe1-xYbxO3-α的Arrhenius方程和电导激活能,SrCe1-xYbxO3-α的电导激活能在(0.5~0.8)eV。6.测定了 SrCe1-xYbxO3-α固体电解质在(400~1000)℃时的质子迁移数,实验结果表明掺杂量x=0.05的质子迁移数最高,在800℃时其质子迁移数仍然在0.99以上。
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