研究目的
研究通过电泳沉积法制备的CeO2基薄膜涂层的电学和机械性能,以应用于固体氧化物燃料电池。
研究成果
该研究成功制备出适用于固体氧化物燃料电池的高附着力、高导电性CeO2基薄膜涂层。通过确定电泳沉积的最佳条件,烧结后的涂层呈现出致密的颗粒结构。
研究不足
该研究的局限性在于电泳沉积的特定条件及所用材料可能并不具有普适性。针对不同基底或操作条件可能需要进一步优化。
1:实验设计与方法选择:
通过激光蒸发固态靶材并冷凝制备Ce0.8(Sm0.75Sr0.20Ba0.05)0.2O2-δ纳米粉末,该粉末用于配制以异丙醇:乙酰丙酮=50:50(体积比)为分散介质的电泳沉积悬浮液。
2:8(Sm75Sr20Ba05)2O2-δ纳米粉末,该粉末用于配制以异丙醇:
2. 样品选择与数据来源:采用透射电子显微镜、X射线衍射及Brunauer-Emmett-Teller法对纳米粉末进行表征并测定比表面积。
3:样品选择与数据来源:
3. 实验设备与材料清单:设备包括JEOL JSM 2100透射电镜、LEO 982扫描电镜、D8 DISCOVER衍射仪、Micrometrics TriStar 3000真空吸附装置及NETZSCH STA-409热分析仪。
4:实验设备与材料清单:
4. 实验流程与操作步骤:在不同条件下对La2NiO4+δ基底进行电泳沉积,以确定形成均匀涂层的最佳参数。
5:实验流程与操作步骤:
5. 数据分析方法:采用四探针法和阻抗谱测量涂层导电性。
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