SU1648930A1 - Кислородионпровод щий керамический материал - Google Patents

Кислородионпровод щий керамический материал Download PDF

Info

Publication number
SU1648930A1
SU1648930A1 SU894698571A SU4698571A SU1648930A1 SU 1648930 A1 SU1648930 A1 SU 1648930A1 SU 894698571 A SU894698571 A SU 894698571A SU 4698571 A SU4698571 A SU 4698571A SU 1648930 A1 SU1648930 A1 SU 1648930A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
ceramic material
oxygen
conducting ceramic
mol
response time
Prior art date
Application number
SU894698571A
Other languages
English (en)
Inventor
Павел Павлович Жук
Евгений Николаевич Наумович
Алим Александрович Вечер
Людмила Андреевна Тихонова
Аннета Агасьевна Тоноян
Original Assignee
Научно-исследовательский институт физико-химических проблем Белорусского государственного университета им.В.И.Ленина
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Научно-исследовательский институт физико-химических проблем Белорусского государственного университета им.В.И.Ленина filed Critical Научно-исследовательский институт физико-химических проблем Белорусского государственного университета им.В.И.Ленина
Priority to SU894698571A priority Critical patent/SU1648930A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1648930A1 publication Critical patent/SU1648930A1/ru

Links

Landscapes

  • Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)
  • Oxygen, Ozone, And Oxides In General (AREA)
  • Conductive Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к поликристаллическим оксидным керамическим материалам, которые могут примен тьс  в качестве твердых электролитов. Цель изобретени  - снижение времени отклика на изменение концентрами кислорода при температурах ниже 600°С. Кисло- родионпровод щий керамический материал дл  изготовлени  твердых электролитов включает следующие компоненты, мол.%: оксид висмута 71,3-74,6; оксид иттри  23,7-24,9; фторид кальци  0,5- 5. Врем  отклика твердого электролита составл ет при 575-500°С 2-100 с. 1 табл. (Л

Description

Изобретение относитс  к поликристаллическим оксидным керамическим материалам на основе оксида висмута, которые могут примен тьс  в качестве твердого электролита в различных электрохимических устройствах в широкой области температур и парциальных давлений кислорода.
Цель изобретени  - снижение времени отклика на изменение концентрации кислорода при температурах ниже 600°С.
Дл  получени  кислородионпровод - щих керамических материалов проводилс  твердофазный синтез в две стадии, Сначала получен твердый раствор Bia75. Y 0 25 О 1|5 твердофазной реакцией из оксидов, вз тых в с ехиометричес- ком соотношении на воздухе при 900+
i 20°C в течение 4-6 ч. Затем проводили твердофазный синтез указанных керамических материалов из твердого раствора и фторида кальци  на воздухе при 1000-1050°С в течение 4-6 ч. Полученные порошки керамических материалов прессовали в виде таблеток под давлением 600 МНа и спекались при lOSO+JO C в течение 4-6 ч до получени  плотной керамики с закрытой пористостью . Полученные таблетки кис- лородионпровод щего керамического материала примен лись в качестве твердого электролита в электрохимических  чейках.
Ниже приведены конкретные примеры и полученные при этом результаты.
Пример 1, Кислородионпровод - щне керамические материалы состава
2
00
р
СО
B1075 YO., L75 МОЛ.% BiO,ijr +
+ 25 мол,% YU,5 (Bi0i ffYaM0 iff)0,9ff (CaFz)ftoo5. 74,6 мол.% Bi01i5 + + 24,9 нол.% + 0,5 мол.% CaF2 5 в виде газоплотных таблеток с серебр ными электродами (10 мг/см ) используют в качестве твердого электролита (ТЭ) з электрохимической  чейке типа Р02 (воздух), Ag /ТЭ/ Ag (кислород) о с разделенными газовыми пространствами . Температура  чейки измен лась от 800+2°С до 500+2°С и фиксировалось врем  отклика (врем  установлени  0,95 значени  ЭДС от теоретического) 15 при изменении концентрации кислорода от 20,4+0,4% до 100+2% на рабочем электроде . На электрод сравнени  подавалс  воздух с посто нной скоростью 10 л/ч Р0в).20
Пример 2. Кислородионпровод - щие керамические материалы состава (Bi 0,75 Yo,25°i.s )o,9S (aF2.)o,o5
.71,3 мол,% BiO, 23,7 мол,% Y01i + + 5 мол.% и (Bia7s-Y0,2yOM)0i,7 (CaF2)0i0 72,8 мол.% ВЮ,л+24,2 мол.% Y01|5-+ 3 мол,% CaF получают и испытывают , как в примере 1.
Результаты приведены в таблице.

Claims (1)

  1. Формула изобретени 
    Кислородионпровод щий керамический материал дл  изготовлени  твердых электролитов, включающий оксиды висмута и иттри , отличающийс  тем, что, с целью снижени  времени от- клика на изменение концентрации кислорода при температурах ниже 600°С, он дополнительно содержит фторид кальци  при следующем соотношении компонентов, мае.%:
    Оксид висмута 71,3-74,6 Оксид иттри  23,7-24,9 Фторид кальци  0,5-5.
SU894698571A 1989-05-31 1989-05-31 Кислородионпровод щий керамический материал SU1648930A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894698571A SU1648930A1 (ru) 1989-05-31 1989-05-31 Кислородионпровод щий керамический материал

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894698571A SU1648930A1 (ru) 1989-05-31 1989-05-31 Кислородионпровод щий керамический материал

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1648930A1 true SU1648930A1 (ru) 1991-05-15

Family

ID=21451005

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU894698571A SU1648930A1 (ru) 1989-05-31 1989-05-31 Кислородионпровод щий керамический материал

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1648930A1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Takahashi Т., Iwahara H. High oxide ion conduction in sintered oxides of the system . - 3, (Appl. tflectrochem 1975, v. 5, № 3, p. 187-195. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2882104B2 (ja) プロトン伝導体およびその製造方法
Vinke et al. Bulk and electrochemical properties of BiVO4
RU2201905C2 (ru) Керамический материал на основе оксидов лантанидов и топливный элемент
US6235187B1 (en) Oxygen separation method using a mixed conducting cubic perovskite ceramic ion transport membrane
Alcock et al. Thermodynamic Study of the Cu‐Sr‐O System
Ishigaki et al. Dissolution of deuterium into proton conductor SrCe0. 95Yb0. 05O3− δ
SU1648930A1 (ru) Кислородионпровод щий керамический материал
Maffei et al. Performance of planar single cell lanthanum gallate based solid oxide fuel cells
JP3622977B2 (ja) チタン酸塩およびスズ酸塩を基体とする開放参照電極を有する電位差式co▲下2▼センサー
WO1987002715A1 (en) Composite electrodes for use in solid electrolyte devices
Gutt et al. A new calcium silicosulphate
KR19990082774A (ko) 가스혼합물중의산소분리에사용되는세라믹물질
RU2237038C2 (ru) Керамический материал флюоритового типа
Jiang et al. A nitrite sodalite-based NO2 gas sensor
JPH09295866A (ja) 混合イオン導電体
Tanasescu et al. The influence of compositional variables on the thermodynamic properties of lanthanum strontium ferrite manganites and lanthanum strontium manganites
JP2733516B2 (ja) ガスセンサ
Hildrum et al. Thermodynamic properties of doped lanthanum manganites
Wang et al. Potentiometric SO2 gas sensor based on Ca2+ conducting solid electrolyte
Zheng et al. Preparation and electrochemical characterization of SrCeO3-based proton conductor
JP4788867B2 (ja) ビスマス・エルビウム・タングステン酸化物固溶体の粉末からなる酸化物イオン伝導材料及びその製造方法
RU1794931C (ru) Высокопроницаемый оксидный керамический материал
JPH0359953A (ja) 固体電解質型燃料電池
Hoffart et al. Transport properties of materials with the scheelite structure and their modification by doping
Rog et al. Determination of CaO activity in the mixture {xCaO+(1− x) ZrO2} at the temperature 1270 K by a galvanic cell involving calcium-ion conducting solid electrolyte