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以La(NO3)3·6H2O、Sr(NO3)2、Co(NO3)2·6H2O为原料,用EDTA络合溶胶-凝胶法制备La0.8Sr0.2CoO3凝胶,在700℃、800℃、900℃煅烧,制得La0.8Sr0.2CoO3粉体.用DTA、FT-IR、XRD、SEM等手段对制备过程、热分解机理及粉体的性能进行了研究.在700℃焙烧2 h得到La0.8Sr0.2CoO3纯相纳米粉,颗粒呈球形.选取700℃焙烧2 h的La0.8Sr0.2CoO3粉体制成管状传感器,进行NO2敏感性能测试,探讨了相同NO2浓度下,传感器敏感信号与温度的关系.结果表明:纳米La0.8Sr0.2CoO3粉体在450℃时对NO2的敏感信号最大,输出的电动势信号与NO2浓度之间呈线性关系. 相似文献
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以La2O3和Ni O为原料,通过压制与烧结制成La2O3-Ni O圆形阴极片,然后采用固体透氧膜法(solid oxygenion membrane,SOM)直接制备LaNi5储氢材料,分析La2O3-Ni O烧结片的物相组成,及Ca Cl2熔盐中的侵蚀反应;结合循环伏安曲线和电解中间产物的组成,分析电解反应机理。结果表明:SOM法电解La2O3-Ni O烧结片直接制备LaNi5是可行的,电解3 h后,La2O3-Ni O电极片呈海绵状,其成分为LaNi5;电解机理为La4Ni3O10在氩气气氛下转变为La2Ni O4,La2Ni O4与Ca Cl2熔盐反应生成La OCl和Ni O,随后Ni O电解还原出的金属Ni与La OCl反应生成LaNi5;电解的电流效率为86.7%,能耗为3.55(k W·h)/kg,电流效率、能耗及产品形貌方面都优于熔盐电解法和合金熔炼法,有良好的应用前景。 相似文献
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采用共压共烧法来制备YSZ(掺杂0.8%MnO_2)固体电解质及多孔层,使用湿浸渍技术制备敏感材料CuO,并组装成传感器。采用SEM对材料表面和断面的微观形貌进行分析,通过XRD对材料的相组成进行分析,使用电化学工作站对材料的电导率和传感器的敏感性能进行了研究。实验表明,所制得的固体电解质层和多孔层结合紧密,掺杂MnO_2的电解质电导率(800℃)达10-2的数量级,满足电解质对电导率的要求,MnO_2的掺杂可以有效降低YSZ固体电解质的烧结温度;在650℃时,随着NO2浓度逐渐升高相角逐渐增大而阻抗逐渐减小,在低频0~30Hz之间曲线区分较好。650℃时,CuO传感器对NO_2有良好的响应。 相似文献
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