(1-x)Li,0.3La,0.566TiO,3-xLaV(或P)O,4快离子导体的制备和性能

来源 :第十一届中国固态离子学学术会议暨固体电化学能源装置国际研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zsk1370826
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
以稀土矿为基体,通过高温固相反应合成通式为(1-x)Li<,0.3>La<,0.566>TiO<,3-x>LaV(或P)O<,4>(x=0.3,0.4,0.5和0.6)锂快离子导体.X射线粉末衍射表明当x=0.3~0.6≥时系统始终是Li<,0.3>La<,0.566>TiO<,3>-LaV(或P)O<,4>多相系统,随着LaV(或P)O<,4>比例的增加,衍射峰的相对强度发生变化;交流阻抗技术测试表明当x≥0.5系统的离子电导率迅速下降.红外检测表明Li<,0.3>La<,0.566>TiO<,3>-LaVO<,4>多相系统中,随着钒比例的增加,多相系统对环境中的水分吸附增强.
其他文献
用一种廉价的涂敷法,在NiO-YSZ阳极支撑体上制得了均匀、基本致密、无裂纹缺陷的氧化钇稳定的氧化锆(YSZ)电解质薄膜,其厚度为大约在30μm.XRD和Raman光谱结果显示薄膜为纯立
以LiTi(PO)为母体,天然高岭石为起始原料,经高温固相反应制得了一系列新的锂快离子导体材料LiAlSc(Sn、Ti)SiPO(以下简称Sc-Sn-Lisicon).X-射线衍射分析表明x=0.1、0.2、0.3,
采用固相反应法合成材料,以LiCO和Ni(CHCOO)·4HO为锂镍的源物质,以LaO,YO为稀土源物质,经机械研磨混合后在350~400℃预烧15h,再经研磨后在800℃马弗炉中空气气氛下保温20h固
氧化物-氯化物复合电解质是一种新兴的固体中温燃料电池的电解质材料,它具有在中温(400~800℃)下表现出高电导的特点.论文测试了氧化物-氯化物复合电解质燃料电池的电池性能,
在一系列的YSZ电解质片表面制备锰酸锶镧(LSM)电极,采用不同温度和时间进行烧结,进而测量了它们的电化学极化曲线和阻抗谱,以电化学测试的结果来确定最佳性能的阴极烧结条件.
试验研究了一种新颖的电解质材料,探讨了基于CGO(CeGdO)的多元掺杂对电解质性能的影响,发现Sm、Nd、La和Y掺杂后离子导电率明显提高.设计了一种复合掺杂电解质成分CeGdSmNdLa
通过交流阻抗谱,研究共沉淀法制备的(CaO/YO)-ZrO材料的烧结性能及电性能.结果发现,得到的频率和电阻阻塞因子的乘积-组合参数αα正确地反映了烧结的致密化过程.对晶粒电导
以室温电导率达10S/cm的锂快离子导体LiAlYbTiSiPO(简称L031)为电解质、Mg为负极、VO和CuCl为复合正极、石墨为集流极来组装电池,电池的结构式为(g)Mg/L031/VO+CuCl(1:2)/C(
用溶胶-凝胶法、高温固相合成法、溶液沉淀高温固相合成法分别制备了锰系掺杂Co、Ni的LiMnO锂离子的电池正极材料.测试了所合成样品的物化参数并进行了比较.结果表明掺杂Co、
本文考察了N-丁基吡啶四氟硼酸盐([BPy][BF4])离子液体对植物酶活性、抑制率、反应速度及最低检出限的影响.