Изобретение относится к электротехнике и касается твердого электролита с ионной проводимостью по кислороду на основе оксидных соединений.
Цель изобретения - повышение удельной электропроводности в области температур 300 - 600oC.
Предлагаемый электролит получают из исходной смеси оксидов ванадия (V) и висмута в нужном соотношении. Исходную шихту перетирают со спиртом 20 - 30 мин и прокаливают 5 - 6 ч при 600±10oC. Затем повторяют перетирание со спиртом 15 - 20 мин и отжигают 5 - 6 ч при 800±10oC. Полученный материал контролируют рентгенографически. Далее полученный поликристаллический материал формуют и спекают в виде изделий различной формы для применения в качестве твердого электролита в электрохимических устройствах. Электропроводность измеряют на переменном токе на частоте 1 кГц. Число переноса кислорода измеряют методом ЭДС в интервале температур 300 - 600oC.
Свойства предлагаемого твердого электролита в сравнении с известным приведены в таблице.
Как видно из данных таблицы, предлагаемый твердый электролит имеет более высокую удельную электропроводность в интервале температур 300 - 600oC по сравнению с известными электролитами. При выходе за пределы предлагаемого содержания компонентов удельная электропроводность твердого электролита становится равной электропроводности известных электролитов или несколько меньше ее.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
КОМПОЗИТНЫЙ ТВЕРДЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТ НА ОСНОВЕ ФАЗ, КРИСТАЛЛИЗУЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ BiO-BaO-FeО, И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) | 2013 |
|
RU2554952C2 |
Твердый электролит | 1990 |
|
SU1772847A1 |
Твердый электролит на основе сложных оксидов висмута в системе CaO-BiO-FeO и способ их получения | 2016 |
|
RU2619907C1 |
ТОПЛИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | 2007 |
|
RU2361332C1 |
Способ жидкофазного синтеза нанокерамических материалов в системе LaO-MnO-NiO для создания катодных электродов твердооксидного топливного элемента | 2020 |
|
RU2743341C1 |
КЕРАМИЧЕСКАЯ АНОДНАЯ СТРУКТУРА ( ЕЕ ВАРИАНТЫ ) И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ | 2008 |
|
RU2479893C2 |
Способ электрофоретического осаждения слоя допированного оксида висмута на несущем электролите ТОТЭ со стороны катода | 2023 |
|
RU2812487C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КИСЛОРОДОПРОВОДЯЩЕЙ КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ ГАЛЛАТА ЛАНТАНА | 2009 |
|
RU2387052C1 |
Трехслойная твердоэлектролитная мембрана среднетемпературного ТОТЭ | 2023 |
|
RU2812650C1 |
Способ получения многослойного материала элемента генератора кислорода | 2022 |
|
RU2788864C1 |
Изобретение относится к электротехнике. Цель изобретения - повышение удельной электропроводности в интервале температур 300 - 600oC. Из исходной смеси оксидов ванадия и висмута твердофазным синтезом при 600 ± 10oC в течение 5 - 6 ч с последующим измельчением, перетиранием со спиртом и повторным отжигом при 800 ± 10oC в течение 5 - 6 ч получают кислородпроводящий твердый электролит. 1 табл.
Твердый кислородпроводящий электролит, содержащий оксид висмута и структурообразующий оксид, отличающийся тем, что, с целью повышения удельной электропроводности, в качестве структурообразующего оксида взят оксид ванадия (V) при следующем соотношении компонентов, мол.%:
Bi2O3 - 89,5 - 94,5
V2O5 - 5,5 - 10,5
Kud T., Obayashi H | |||
J.Electrochem | |||
Soc., v | |||
Схема обмотки ротора для пуска в ход индукционного двигателя без помощи реостата, с применением принципа противосоединения обмоток при трогании двигателя с места | 1922 |
|
SU122A1 |
Рогульчатое веретено | 1922 |
|
SU142A1 |
Takahashi T., Iwahara H., Hagai Y | |||
J.Appl | |||
Electrochem., v | |||
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Бесколесный шариковый ход для железнодорожных вагонов | 1917 |
|
SU97A1 |
Авторы
Даты
1998-08-10—Публикация
1987-03-30—Подача