燃料电池Ce<,0.8>Gd<,0.2>O<,1.9>电解质薄膜及NiO/Ce<,0.8>Gd<,0.2>O<,1.9>阳极材料

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利用溶胶-凝胶法(Sol-Gel)在硅片Si合成致密无裂纹与孔洞的Ce<,0.8>Gd<,0.2>O<,1.9>无机电解质薄膜,以及用溶胶凝胶法合成NiO/Ce<,0.8>Gd<,0.2>O<,1.9>阳极复合粉体.用扫描电镜(SEM)对凝胶膜及最终电解质膜的表面形貌进行了分析.在溶胶中没有加入粉体、聚乙烯醇(PVA)并快速干燥时得到的凝胶膜开裂现象严重.Ce<,0.8>Gd<,0.2>O<,1.9>9粉体、PVA的加入以及缓慢干燥溶胶膜的过程有效的防止了凝胶膜和电解质膜的开裂.涂膜次数对膜的外观形貌也有一定的影响,涂膜三次时,岛状生长模式导致无机膜微观形貌凹凸不平,而同相外延生长的模式使涂膜六次时的无机膜微观形貌较为平整.采用X一Y函数记录仪记录NiO/Ce<,0.8>Gd<,0.2>O<,1.9>干凝胶在燃烧过程中的温度变化过程.X射线衍射(XRD)得到不同柠檬酸加入量下干凝胶和阳极粉体的XRD图谱.扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)检测粉体晶粒和粒子尺寸随柠檬酸加入量变化的变化情况.能谱分析(EDS)表明阳极粉体中各组成元素分布.
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