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摘要:采用固相合成法制备了La0.8Sr0.2(Ga0.8Mg0.2)0.1Fe0.9O3-δ(LSGMF)混合导体和La0.8Sr0.2Ga0.8Mg0.2O3-δ(LSGM)固体电解质,利用XRD、TGA、范德堡直流四探针法和热膨胀仪等对试样进行了分析.以LSGMF为致密扩散障碍层,以LSGM为氧泵层,采用共压共烧结法制备了极限电流型氧传感器,利用SEM和EDS对LSGMF/LSGM陶瓷体横截面的微观形貌和成分进行了分析.结果表明:LSGMF具有菱方钙钛矿结构(R-3c空间群),它在650℃失重速率最快,其电导率随温度的升高而增大;300~1000℃范围,LSGM与LSGMF的热膨胀系数分别为12.51×10–6/℃和12.80×10–6/℃.650~850℃范围,氧传感器具有良好的极限电流平台,lgIL(极限电流IL)与1000/T呈线性关系,LSGMF中氧离子的扩散激活能为0.4008eV.800℃、0.3mol%...
摘要:采用固相合成法制备了La0.8Sr0.2(Ga0.8Mg0.2)1-xFexO3-δ(LSGMF)混合导体,利用SEM和TGA对LSGMF的性能进行了研究,考察了不同Fe掺杂量对LSGMF的热失重过程及其动力学的影响规律,并采用Coats-Redfem法求解其失重过程的表观活化能.结果表明:LSGMF热失重过程包括三个阶段,低温区域的热失重主要是由于试样表面吸附的H2 O和CO2加热脱附所致,表观活化能为0.154~0.227 eV,中温区域和高温区域的热失重主要归因于晶格位置上的氧离子转变为氧分子并进入气相,表观活化能为0.280~0.350 eV.x=0.9时,LSGMF的失重速率峰值最小(0.0137/s),表观活化能E2+3最大,说明失重速率最慢,材料稳定性最高....
[期刊论文] 张小芳 于景坤 向东 袁磊
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CSTPCD 北大核心
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摘要:以ZrOCl2·8H2O、Mg(NO3)2·6H2O为原料,分别以氨水、氨水+0.5 mOl/L碳酸铵、氨水+0.5 mOl/L碳酸氢铵为沉淀剂,采用化学共沉淀法制备ZrO2( MgO)前驱体粉体.通过差热分析、X射线衍射、扫描电镜、红外光谱等对所得纳米粉体进行测定分析.结果表明:采用不同沉淀剂制得的ZrO2( MgO)纳米粉体平均晶粒尺寸都稍大于30 nm,用氨水+碳酸铵、氨水+碳酸氢铵为沉淀剂时,能够提高ZrO2( MgO)纳米粉体的分散性能....
[专利] 发明专利 CN201710270849.4
东北大学 2017-08-01
摘要:本发明涉及电化学氧传感器技术领域,尤其涉及氧传感器用电解质层和致密扩散层双层结构的制备方法。本发明所提供的制备方法,是采用电泳沉积方式形成电解质层和致密扩散层双层结构,并且是先形成电解质层和致密扩散层中的一个的素坯,然后在这个素坯上电泳沉积另一层。该制备方法能够制备出的电解质层和致密扩散层双层结构不会容易出现裂纹、且适用于大规模生产。
[专利] 发明专利 CN201710231687.3
东北大学 2017-07-25
摘要:本发明涉及采用电化学方法测试氧浓度的技术领域,尤其涉及一种利用浓差型氧传感器获得放电电压‑时间曲线的方法。其中,先将浓差型氧传感器置于炉中并加热至设定温度,然后向炉中充入已知氧浓度检测气体,之后在浓差型氧传感器的第一电极和第二电极之间施加脉冲电压以进行脉冲充电,并且记录每个脉冲间歇期期间的放电电压,绘制每个脉冲间歇期所对应的放电电压‑时间曲线。在取得用于获得氧浓度的放电电压‑时间曲线的过程中,采用浓差型氧传感器在高温下且无需参比气体的情况下通过外加电压的方式,保持了浓差型氧传感器各方面性能稳定、成本低的优点,摒弃了参比气体的使用,并且具有反应灵敏的优点。
[专利] 发明专利 CN201611155008.0
东北大学 2017-05-10
摘要:本发明公开了一种测定金属表面能的装置和方法,所述装置主要包括由被测金属制成的金属容器、离子溶液、固定电阻、电流表和导线。将离子溶液置于由被测金属制成的金属容器中,串联着固定电阻和电流表的导线的一端和金属容器接触,其另一端与大地连接构成导电回路,金属表面的电荷与溶液中的相反电荷分离而流入大地形成电流。根据电流的大小I、电流流动的时间t、电阻R和溶液与金属的接触面积M,计算出被测金属的表面能。
[专利] 发明专利 CN201611177859.5
东北大学 2017-03-22
摘要:本发明公开了一种显示低碳钢或超低碳钢连铸坯低倍组织及缺陷的腐蚀试剂及制备方法,其组分包括:含量为1.5~6.0g的氯化镁(MgCl2·6H2O)、含量为1.0~5.0g的氯化亚铜(CuCl·2H2O)、含量为1000~1200ml的去离子水、含量为30~200ml的硝酸、含量为50~300ml的无水乙醇(C2H5OH)、含量为10~100ml的十二烷基苯磺酸钠(C18H29NaO3S)。并按照一定的制备方法进行配制。使用本项发明的腐蚀试剂,其效率快、可操作性强、安全系数高、成本低,能够清晰地显示低碳钢或超低碳钢连铸坯低倍组织及缺陷的形态。
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