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1.
采用柠檬酸盐法合成出La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3钙钛矿复合氧化物超细粉料,考查了各种影响溶胶与凝胶的形成以及合成粉料晶体结构与颗粒形态的因素,并确定了最佳的合成条件。研究了烧成温度对La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3电导率的影响,发现1200℃是最合适的烧成温度。研究结果表明,在室温~900℃范围内,样品的电导率在600℃附近出现峰值(~103S·cm-1),在低温段样品的导电行为符合小极化子导电机制,不同烧成温度的样品的导电活化能基本一致(5.31~5.79kJ·mol-1)。与常规固相合成法相比,柠檬酸盐法合成的La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3具有更高的烧结活性和电导率。  相似文献
2.
La0.6Sr0.4Co1-yFeyO3钙钛矿复合氧化物的GNP法合成与导电性能   总被引:6,自引:2,他引:4  
采用甘氨酸-硝酸盐(GNP)法合成出La0.6Sr0.4Co1-yFeyO3(y=0~1.0)体系复合氧化物, 对合成产物的结构、烧结性能和导电性进行了表征. 研究结果表明, 不同n(Co)/n(Fe)比的合成粉料中形成菱形六面体钙钛矿结构, 合成粉料的颗粒细小均匀. 在室温~900 ℃范围内, La0.6Sr0.4CoO3(y=0)的电导率随温度的升高而单调降低, 其它n(Co)/n(Fe)比的样品电导率随着温度升高到600 ℃附近时达到最大值. 在低温段, La0.6Sr0.4Co1-yFeyO3体系的导电行为符合小极化子导电机制, 导电活化能随n(Co)/n(Fe)比的降低而增大. 与常规固相合成法相比, 甘氨酸-硝酸盐法制备的La0.6Sr0.4Co1-yFeyO3具有更高的烧结活性和电导率.  相似文献
3.
采用甘氨酸-硝酸盐法(GNP)合成了La1-xCarCrO3(x=0~0.3)体系复合氧化物粉料,对合成产物的粉体结构和性能进行了表征,研究了体系组成及合成方法对材料烧结性能和导电性能的影响。实验结果表明,在La1-xCarCrO3体系中Ca^2 离子的引入促进了材料的烧结,随着Ca^2 离子含量的增加,材料的烧结致密度和导电性能明显提高。与常规固相法相比,GNP法合成的粉料颗粒细小均匀(100~200nm),烧结活性高,其烧结体在1400℃以下即可达到较高的烧结致密度和良好的电性能。  相似文献
4.
采用甘氨酸-硝酸盐(GNP)法合成出La0.6Sr0.4Col-yFeyO3(y=0-1.0)体系复合氧化物,对合成产物的结构、烧结性能和导电性进行了表征.研究结果表明.不同n(Co)/n(Fe)比的合成粉料中形成菱形六面体钙钛矿结构,合成粉料的颗粒细小均匀.在室温~900℃范围内,La0.6Sr0.4Col-yFeyO3(y=0)的电导率随温度的升高而单调降低,其它n(Co)/n(Fe)比的样品电导率随着温度升高到600℃附近时达到最大值.在低温段.La0.6Sr0.4Col-yFeyO3体系的导电行为符合小极化子导电机制,导电活化能随n(Co)/n(Fe)比的降低而增大.与常规固相合成法相比,甘氨酸-硝酸盐法制备的La0.6Sr0.4Col-yFeyO3具有更高的烧结活性和电导率.  相似文献
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