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陈大英

作品数:6 被引量:32H指数:3
供职机构:北京科技大学材料科学与工程学院无机非金属材料系更多>>
发文基金:国家自然科学基金高等学校骨干教师资助计划国家教育部博士点基金更多>>
相关领域:电气工程化学工程更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 3篇会议论文

领域

  • 5篇电气工程
  • 1篇化学工程

主题

  • 5篇电池
  • 5篇阴极
  • 5篇阴极材料
  • 5篇熔融碳酸盐
  • 5篇熔融碳酸盐燃...
  • 5篇燃料电池
  • 3篇电导
  • 3篇电导率
  • 3篇电导性
  • 3篇电导性能
  • 3篇钙钛矿结构
  • 3篇MCFC
  • 2篇稳定性
  • 1篇氧化物
  • 1篇碳化硅
  • 1篇碳酸
  • 1篇碳酸盐
  • 1篇陶瓷
  • 1篇陶瓷材料
  • 1篇燃烧合成

机构

  • 6篇北京科技大学

作者

  • 6篇陈大英
  • 5篇王新东
  • 5篇李福燊
  • 5篇李丽芬
  • 1篇蔡海荣
  • 1篇李江涛

传媒

  • 2篇北京科技大学...
  • 1篇硅酸盐学报
  • 1篇第十二届中国...

年份

  • 2篇2005
  • 3篇2004
  • 1篇2002
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
新型钙钛矿结构复合氧化物材料的电导性能被引量:9
2005年
研究了几种钙钛矿结构以及类钙钛矿结构材料的电导性能.实验表明,La0.8Sr0.2MnO3, Lao0.8Sr0.2Ni0.1Mn0.9O3,La0.8Sr0.2Ce0.1Mn0.9O3和SrFe0.5Co0.5O3电导率相差不大,均为10-1S·cm-1数量级; 高温熔盐中耐侵蚀性能优良的LaLiMnOy和LaLi0.5MnOy电导率差别很大,前者电导率大于1S·cm-1,达到了MCFC阴极对材料电导性能要求,而后者仅为10-2S·cm-1数量级.高达0.191 eV的电导激活能可能是LaLi0.5MnOy电导率过低的原因.
李福燊陈大英王新东李丽芬
关键词:熔融碳酸盐燃料电池阴极材料钙钛矿结构复合氧化物电导率
熔融碳酸盐燃料电池新型阴极材料耐蚀性能的研究
通过对几种新型的钙钛矿结构材料在熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)熔盐电解质(Li0.62K0.38)CO3中耐蚀性能的研究,探讨了这些材料用作MCFC阴极的可行性。研究表明,SrFe0.5co0.5O3虽然有着出众的混合导...
陈大英李福燊王新东李丽芬
关键词:阴极材料稳定性
文献传递
熔融碳酸盐燃料电池新型阴极材料的耐蚀性能被引量:4
2005年
通过对几种新型的钙钛矿结构材料在熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)熔盐电解质(Li0.62K0.38)CO3中的耐蚀性能的研究,探讨了这些材料用作MCFC阴极的可行性.研究表明:SrFe0.5Co0.5O3虽然有着优良的混合导电特性,但在高温熔盐中腐蚀严重;La0.8Sr0.2MnO3La0.8Sr0.2Ce0.1Mn0.9O3和La0.8Sr0.2Ni0.1Mn0.9O3在高温熔盐中严重锂化,且Sr大量溶解;而经Li2O掺杂的LaMnO3(Li与La的摩尔比为1:1),在高温熔盐中的稳定性良好.
陈大英李福燊王新东李丽芬
关键词:碳酸盐燃料电池阴极材料稳定性
熔融碳酸盐燃料电池新型阴极材料电导性能的研究
研究了几种钙钛矿结构或类钙钛矿结构材料的电导性能。实验表明,La0.8Sr0.2MnO3,La0.8Sr0.2Ni0.1Mn0.9O3,La0.8Sr0.2Ce0.1 Mn0.9O3和SrFe0.5Co0.5O3电导率相...
陈大英李福燊王新东李丽芬
关键词:阴极材料钙钛矿结构电导率
文献传递
熔融碳酸盐燃料电池新型阴极材料电导性能的研究
研究了几种钙钛矿结构或类钙钛矿结构材料的电导性能。实验表明,La0.8Sr0.2MnO3、La0.8Sr0.2Ni0.1Mn0.9O3、La0.8Sr0.2Ce0.1Mn0.9O3和srFe0.5Co0.5O3电导率相差...
陈大英李福燊王新东李丽芬
关键词:阴极材料钙钛矿结构电导率
文献传递
化学激励燃烧合成SiC超细粉末的工艺和机理研究被引量:19
2002年
研究了利用聚四氟乙烯 (-C2 F4 -) n 作活化剂时Si/C混合粉末在氮气中的燃烧行为 .结果表明 :少量聚四氟乙烯的加入就可有效激励Si -C弱放热反应 ,使之以燃烧合成方式生成SiC .氮气参与反应时可进一步提高燃烧反应温度 ,并且首先以气相 -晶体机制生成Si3N4 ,然后在反应前沿分解为SiC .调整工艺参数可获得亚微米级SiC粉末 .综合X射线衍射、差热 /热重分析及扫描电镜观察 ,提出了Si-C -N -(-C2 F4 -) n 体系中的燃烧反应机制 ,并从热力学角度对实验结果进行了讨论 .
蔡海荣陈大英李江涛
关键词:SIC超细粉末燃烧合成碳化硅陶瓷材料反应机理
共1页<1>
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