Аннотация:
Изучена электропроводность однофазных керамических материалов на основе протонпроводящего перовскита La0.90.9Sr0.10.1ScO3−α3−α, содержащего в подрешетке скандия от 0.3 до 47 at.% Fe. Синтез проведен методом сжигания с этиленгликолем. Измерения выполнены четырехзондовым методом (500–900∘∘C) и методом импеданса (100–500∘∘C) в окислительных и восстановительных атмосферах, а также в зависимости от pО2 (2.1 ⋅ 104–10−15 Pa) и pH2O (0.04–2.5 kPa). Замещение скандия железом существенно уменьшает протонную проводимость.
Поступила в редакцию: 08.12.2015 Исправленный вариант: 30.01.2016
Образец цитирования:
А. Ю. Строева, В. П. Горелов, А. В. Кузьмин, “Электропроводность перовскитов La0.9Sr0.1Sc1−xFexO3−α (x = 0.003–0.47) в окислительных и восстановительных атмосферах”, Физика твердого тела, 58:8 (2016), 1473–1478; Phys. Solid State, 58:8 (2016), 1521–1527
\RBibitem{StrGorKuz16}
\by А.~Ю.~Строева, В.~П.~Горелов, А.~В.~Кузьмин
\paper Электропроводность перовскитов La$_{0.9}$Sr$_{0.1}$Sc$_{1-x}$Fe$_{x}$O$_{3-\alpha}$ ($x$ = 0.003--0.47) в окислительных и восстановительных атмосферах
\jour Физика твердого тела
\yr 2016
\vol 58
\issue 8
\pages 1473--1478
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ftt9876}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=27368702}
\transl
\jour Phys. Solid State
\yr 2016
\vol 58
\issue 8
\pages 1521--1527
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1063783416080278}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/ftt9876
https://www.mathnet.ru/rus/ftt/v58/i8/p1473
Эта публикация цитируется в следующих 6 статьяx:
C. H. Wu, Y. J. Shi, F. Lu, X. S. Jia, J. R. Su, H. He, B. Cai, “Ruddlesden–Popper type La1.5−xEuxPr0.5Ni0.9Cu0.1O4+δ as a potential cathode material for H-SOFC”, Физика твердого тела, 63:5 (2021), 616–616; C. H. Wu, Y. J. Shi, F. Lu, X. S. Jia, J. R. Su, H. He, B. Cai, “Ruddlesden–Popper type La1.5−xEuxPr0.5Ni0.9Cu0.1O4+δ as a potential cathode material for H-SOFC”, Phys. Solid State, 63:5 (2021), 775–784
A. V. Kasyanova, A. O. Rudenko, Yu. G. Lyagaeva, D. A. Medvedev, “Lanthanum-Containing Proton-Conducting Electrolytes with Perovskite Structures”, Membr. Membr. Technol., 3:2 (2021), 73
Liana R. Tarutina, Gennady K. Vdovin, Julia G. Lyagaeva, Dmitry A. Medvedev, “BaCe0.7–xZr0.2Y0.1FexO3–δ derived from proton-conducting electrolytes: A way of designing chemically compatible cathodes for solid oxide fuel cells”, Journal of Alloys and Compounds, 831 (2020), 154895
М.S. Plekhanov, A.V. Kuzmin, E.S. Tropin, D.A. Korolev, M.V. Ananyev, “New mixed ionic and electronic conductors based on LaScO3: Protonic ceramic fuel cells electrodes”, Journal of Power Sources, 449 (2020), 227476
A.V. Kuzmin, A. Yu Stroeva, V.P. Gorelov, Yu.V. Novikova, A.S. Lesnichyova, A.S. Farlenkov, A.V. Khodimchuk, “Synthesis and characterization of dense proton-conducting La1-xSrxScO3-α ceramics”, International Journal of Hydrogen Energy, 44:2 (2019), 1130
N. Danilov, J. Lyagaeva, A. Kasyanova, G. Vdovin, D. Medvedev, A. Demin, P. Tsiakaras, “The effect of oxygen and water vapor partial pressures on the total conductivity of BaCe0.7Zr0.1Y0.2O3–δ”, Ionics, 23:3 (2017), 795