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纳米η-Al_(2)O_(3)双组元法合成Na-β″-Al_(2)O_(3)固体电解质
1
作者
张玲
郑培毓
+2 位作者
张晓序
张超
张欢
《材料工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第6期140-147,共8页
以纳米η-Al_(2)O_(3)为原料,氧化镁(MgO)为稳定剂,采用双组元法制备Na-β″-Al_(2)O_(3)固体电解质。通过Archimedes法,SEM和三点抗弯法研究试样的致密性、显微结构和力学性能;采用XRD和交流阻抗谱仪研究试样的β″-Al_(2)O_(3)相含量...
以纳米η-Al_(2)O_(3)为原料,氧化镁(MgO)为稳定剂,采用双组元法制备Na-β″-Al_(2)O_(3)固体电解质。通过Archimedes法,SEM和三点抗弯法研究试样的致密性、显微结构和力学性能;采用XRD和交流阻抗谱仪研究试样的β″-Al_(2)O_(3)相含量和离子电导率。结果表明:双组元法有利于提高试样的结构均匀性;纳米η-Al_(2)O_(3)比高纯α-Al_(2)O_(3)更易于合成Na-β″-Al_(2)O_(3)固体电解质;适量MgO的加入有利于提高试样中β″-Al_(2)O_(3)相的含量和试样的致密性,减小试样的晶界电阻,提高试样的离子电导率;过多的MgO掺杂量导致晶内气孔尺寸的长大,反而增大了试样的晶粒电阻,导致试样的离子电导率降低。当MgO的加入量为2%(质量分数)时,试样在300℃时的离子电导率最大,为0.0396 S·cm^(-1)。
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关键词
纳米η-Al_(2)O_(3)
Na-β″-Al_(2)O_(3)
双组元法
MGO
导电性能
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职称材料
题名
纳米η-Al_(2)O_(3)双组元法合成Na-β″-Al_(2)O_(3)固体电解质
1
作者
张玲
郑培毓
张晓序
张超
张欢
机构
辽宁科技大学材料与冶金学院
大连理工大学材料科学与工程学院
大连理工大学三束材料改性教育部重点实验室
出处
《材料工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第6期140-147,共8页
基金
国家自然科学基金重点项目(51702144)。
文摘
以纳米η-Al_(2)O_(3)为原料,氧化镁(MgO)为稳定剂,采用双组元法制备Na-β″-Al_(2)O_(3)固体电解质。通过Archimedes法,SEM和三点抗弯法研究试样的致密性、显微结构和力学性能;采用XRD和交流阻抗谱仪研究试样的β″-Al_(2)O_(3)相含量和离子电导率。结果表明:双组元法有利于提高试样的结构均匀性;纳米η-Al_(2)O_(3)比高纯α-Al_(2)O_(3)更易于合成Na-β″-Al_(2)O_(3)固体电解质;适量MgO的加入有利于提高试样中β″-Al_(2)O_(3)相的含量和试样的致密性,减小试样的晶界电阻,提高试样的离子电导率;过多的MgO掺杂量导致晶内气孔尺寸的长大,反而增大了试样的晶粒电阻,导致试样的离子电导率降低。当MgO的加入量为2%(质量分数)时,试样在300℃时的离子电导率最大,为0.0396 S·cm^(-1)。
关键词
纳米η-Al_(2)O_(3)
Na-β″-Al_(2)O_(3)
双组元法
MGO
导电性能
Keywords
nano-η-Al_(2)O_(3)
Na-β″-Al_(2)O_(3)
double zeta process
magnesium oxide
electrical conductivity
分类号
TQ174 [化学工程—陶瓷工业]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
纳米η-Al_(2)O_(3)双组元法合成Na-β″-Al_(2)O_(3)固体电解质
张玲
郑培毓
张晓序
张超
张欢
《材料工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
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