【摘 要】
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本研究采用一步溶液浸渍法对La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-δ (LSCF)表面进行了La2NiO4+δ (LNO)纳米颗粒修饰.扫描电镜分析显示,LNO纳米颗粒均匀分布在LSCF表面,颗粒粒径在50~250 nm.电化学测试表明,与空白LSCF相比,修饰了LNO的阴极极化电阻降低了41%50%,并且稳定性有明显提高:在750℃保温约125 h后,其极化电阻仅增大了50A2%,而空白LSCF阴极则增大了76.89%.X射线衍射分析表明在750℃保温100 h后LNO-LSCF表面出现了La2S
【机 构】
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中国科学院宁波材料技术与工程研究所,浙江宁波315201;中国科学院大学材料科学与光电技术学院,北京100049;中国科学院宁波材料技术与工程研究所,浙江宁波315201
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本研究采用一步溶液浸渍法对La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-δ (LSCF)表面进行了La2NiO4+δ (LNO)纳米颗粒修饰.扫描电镜分析显示,LNO纳米颗粒均匀分布在LSCF表面,颗粒粒径在50~250 nm.电化学测试表明,与空白LSCF相比,修饰了LNO的阴极极化电阻降低了41%50%,并且稳定性有明显提高:在750℃保温约125 h后,其极化电阻仅增大了50A2%,而空白LSCF阴极则增大了76.89%.X射线衍射分析表明在750℃保温100 h后LNO-LSCF表面出现了La2SrOx相.X光电子能谱分析表明,长期保温100 h后,LNO-LSCF阴极的表面Sr含量比保温前减少了3.66%,而空白LSCF阴极则增多了26.95%,说明通过表面修饰LNO可抑制LSCF表面的Sr偏析.
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