【摘 要】
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本研究主要目的 是中溫型固態氧化物燃料電池複合式陰極材料0.7Bi0.5Sr0.1La0.4MnO3-(□□□□□□□□)i0.67Ca0.15Zr0.18O1.5-之製備與電化學性能研究,將配置完成之Bi0.5Sr0.1La0.4MnO3-之陰極粉末以及(□)i0.67Ca0.15Zr0.18O1.5-(□□)電解質粉末依7:3之重量百分率混合,經過750℃燒結4小時所製備之電極,進行各項測試及
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本研究主要目的 是中溫型固態氧化物燃料電池複合式陰極材料0.7Bi0.5Sr0.1La0.4MnO3-(□□□□□□□□)i0.67Ca0.15Zr0.18O1.5-之製備與電化學性能研究,將配置完成之Bi0.5Sr0.1La0.4MnO3-之陰極粉末以及(□)i0.67Ca0.15Zr0.18O1.5-(□□)電解質粉末依7:3之重量百分率混合,經過750℃燒結4小時所製備之電極,進行各項測試及分析.利用XRD分析是否合成為單一相,利用四點式測量法檢驗該複合陰極材料於在不同溫度下之導電性質,利用熱機械分析儀分析其熱膨脹係數,利用SEM進行表面微結構之觀察,最後再利用交流阻抗分析儀量測其阻抗.由XRD分析結果得知,Bi0.5Sr0.1La0.4MnO3-(□□)陰極材料於(□□□□)C燒結後產生分解,且與BCZ混合後亦會產生微量第二相.從導電率結果得知,該複合材料於工作溫度在750℃時可量到最高導電率為7 S/cm.由熱膨脹分析得知該材料之熱膨脹係數為11.12 x10-6 K-1與商用電解質Ce0.8Sm0.2O3及YSZ具有良好的匹配性.由SEM圖中可觀察到該材料於750℃燒結後,呈現多孔結構,且以阿基米德法測量後可得到其孔隙率約為27%,符合商用電極之標準.最後透過交流阻抗分析可得知,該材料於750℃時具有最低之總極化阻抗值為0.373(□)·cm2.
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