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ZrO_2基固体氧化物燃料电池中电荷输运研究 被引量:4
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作者 夏正才 唐超群 +1 位作者 李衷贻 《电源技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2000年第1期39-41,共3页
分析了以甲烷为燃料气体、空气为氧化气体的固体氧化物燃料电池中电子、氧离子在电池的阴极、阳极和电解质中的输运过程以及电子导电型电极有效反应区结构。具体研究了Pt|YSZ|Ag固体氧化物燃料电池(SOFC)的输出功率与电池运行温度的关... 分析了以甲烷为燃料气体、空气为氧化气体的固体氧化物燃料电池中电子、氧离子在电池的阴极、阳极和电解质中的输运过程以及电子导电型电极有效反应区结构。具体研究了Pt|YSZ|Ag固体氧化物燃料电池(SOFC)的输出功率与电池运行温度的关系并与实验结果进行了对照,探讨了燃料电池中的主要电荷输运过程与电极有效反应区结构的关系以及它们对电池性能的影响因素。研究表明:在固体氧化物燃料电池中,电解质/电极/气体所形成的三相界面的结构。 展开更多
关键词 固体氧化物 燃料电池 电荷输运 二氧化锆
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La_(1-x)Sr_xMnO_(3-δ)的缺陷结构及电子-离子导电 被引量:2
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作者 夏正才 唐超群 +1 位作者 李衷怡 《华中理工大学学报》 CSCD 北大核心 1999年第11期110-112,共3页
分析La1- x Srx MnO3- δ材料在氧化学配比、氧过量和氧缺乏条件下的缺陷结构和它们的导电行为.对于不同的δ,依材料所形成的缺陷不同,表现出电子导电和离子导电.一方面,在La1- x Srx MnO3- δ材料中由... 分析La1- x Srx MnO3- δ材料在氧化学配比、氧过量和氧缺乏条件下的缺陷结构和它们的导电行为.对于不同的δ,依材料所形成的缺陷不同,表现出电子导电和离子导电.一方面,在La1- x Srx MnO3- δ材料中由于Sr2+ 替代La3+ 使得锰变价,造成在材料中形成电子空位(或掺杂能级),因此材料出现电子导电.另一方面,在氧缺乏的条件下,形成的氧空位在高温下具有较大的可动性,能为氧离子的传输提供通道,使材料具有氧离子导电性.因而La1- x Srx MnO3- δ在不同的氧环境下可具有电子和电子-离子混合导电能力. 展开更多
关键词 缺陷结构 空位 电子-离子导电 半导体 锰酸镧
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固体燃料电池复相电极电导的阻抗网络模拟
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作者 李衷怡 唐超群 +1 位作者 夏正才 《华中理工大学学报》 CSCD 北大核心 2000年第7期7-9,共3页
利用计算机随机地确定网络中每个节点由Ni微粒或YSZ微粒占据 ,可以将固体氧化物燃料电池Ni/YSZ阳极模拟成一个阻抗网络 .对随机生成的阻抗网络的电导进行理论计算 ,得到Ni微粒的体积分数与阻抗网络的电导率的关系 。
关键词 固体氧化物燃料电池 复相电极 阻抗网络 电导
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La_(0.8)Sr_(0.2)MnO_3的电导温度特性
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作者 唐超群 +1 位作者 夏正才 李衷怡 《华中科技大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第S1期33-34,共2页
测试分析了La0 .8Sr0 .2 MnO3 材料的电导温度特性 ,发现电导随温度变化可以分成两个区域 :在 2 0 0~70 0℃ ,材料表现为半导体导电 ,此时材料的导电性能主要是由小极化子导电决定 ;在 70 0~ 10 0 0℃ ,材料呈现出金属导电 ,这是由于... 测试分析了La0 .8Sr0 .2 MnO3 材料的电导温度特性 ,发现电导随温度变化可以分成两个区域 :在 2 0 0~70 0℃ ,材料表现为半导体导电 ,此时材料的导电性能主要是由小极化子导电决定 ;在 70 0~ 10 0 0℃ ,材料呈现出金属导电 ,这是由于温度的升高 。 展开更多
关键词 LA0.8SR0.2MNO3 电导温度特性 小极化子
全文增补中
La0.8Sr0.2MnO3的电导温度特性
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作者 唐超群 《华中科技大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第A01期33-34,共2页
测试分析了La0.8Sr0.2MnO3材料的电导温度特性,发现电导随温度变化可以分成两个区域:在200-700度,材料表现为半导体导电,此时材料的导电性能主要是由小极化子导电决定;在700-1000度,材料呈出出金属导电,这是由于温度的升高,... 测试分析了La0.8Sr0.2MnO3材料的电导温度特性,发现电导随温度变化可以分成两个区域:在200-700度,材料表现为半导体导电,此时材料的导电性能主要是由小极化子导电决定;在700-1000度,材料呈出出金属导电,这是由于温度的升高,电子获得足够大的能量后由局域态为自由态或准自由态。 展开更多
关键词 电导温度特性 小极化子 固体氧化物燃料电池 阴极材料
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