×
10.02.2014
216.012.9e5a

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГАЗОПЛОТНОЙ КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ ОКСИДА ЦЕРИЯ И ЦЕРАТА БАРИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области электротехники, а именно к способам получения газоплотных композитных электролитов со смешанной кислород-ионной и протонной проводимостью. Заявлен способ получения газоплотной керамики на основе оксида церия и церата бария путем спекания порошков состава 0,3BaCeGdO-0,7CeGdO, синтезированных методом твердофазного синтеза или методом сжигания нитратов и лимонной кислоты. Перед спеканием в порошки добавляют 1 мол.% BaCuOчто обеспечивает в процессе обжига образование жидкой фазы купрата бария и быстрое спекание и уплотнение керамики при пониженных температурах. Технический результат: снижение температуры спекания и времени выдержки порошков и связанных с этим энергозатрат без ухудшения электрических свойств получаемой керамики. 1 ил., 1 табл.
Основные результаты: Способ получения газоплотной керамики на основе оксида церия и церата бария, включающий спекание порошков состава 0,3BaCeGdO-0,7CeGdO, отличающийся тем, что перед спеканием в порошки добавляют 1 мол.% BaCuO, при этом спекают порошки, синтезированные методом сжигания нитратов и лимонной кислоты или методом твердофазного синтеза.

Изобретение относится к области электротехники, а именно к способам получения газоплотных композитных электролитов со смешанной (соионной) кислород-ионной и протонной проводимостью и может быть использовано при разработке материалов для средне- и высокотемпературных твердооксидных топливных элементов и других электрохимических устройств.

Известен способ получения газоплотной керамики на основе оксида церия и церата бария, согласно которому синтезированные твердофазным методом порошки состава 0,3BaCe0.8Gd0.2O3-δ-0,7Ce0.8Gd0.2O2-δ (7SDC-3BCS) спекают при температуре 1550°С в течение 10 часов (A.Venkatasubramanian, Р.Gopalan, T.R.S.Prassana. Synthesis and characterization of electrolytes based on BaO-CeO2-GdO1.5 system for intermediate temperature solid oxide fuel cells. Int. J.Hydrogen Energy. 35 (2010), p.4597) [l]. Для равномерного распределения фаз в объеме композита и получения керамики с высокой плотностью в известном решении используют высокую температуру спекания и длительную выдержку порошков, что приводит к высоким энергозатратам. Кроме того, данный способ ограничен использованием исходных порошков, синтезированных твердофазным методом.

Более низкую температуру спекания имеет способ получения газоплотной керамики на основе оксида церия и церата бария (М.Khandelwal, A.Venkatasubramanian, T.R.S.Prassana, P.Gopalan. Correlation between microstructure and electrical conductivity in composite electrolytes containing Gd-doped ceria and Gd-doped barium cerate. J.Eur. Ceram. Soc. 31 (2011), p.559) [2], который принят в качестве прототипа к заявленному изобретению. Согласно данному способу при 1450°С в течение 10 часов спекают порошки состава 0,3BaCe0.8Gd0.2O3-δ-0,7Ce0.8Gd0.2O2-δ, полученные методом сжигания нитратов и лимонной кислоты, в результате чего достигается высокая гомогенность, что обеспечивает равномерное распределение фаз в объеме композита. Это свойство обеспечивает формирование керамики с высокой плотностью при температуре спекания до 1450°С, тем не менее, данный способ требует длительной температурной выдержки порошков, что отрицательно сказывается на его энергозатратности, притом, что снижение температуры спекания материала обусловлено использованием исходных порошков, синтезированных методом сжигания нитратов и лимонной кислоты.

Задача настоящего изобретения состоит в разработке способа получения газоплотной керамики на основе оксида церия и церата бария при снижении энергозатрат и расширении выбора базы исходных порошков.

Для решения поставленной задачи способ получения газоплотной керамики на основе оксида церия и церата бария включает спекание порошков состава 0.3BaCe0.8Gd0.2O3-δ-0.7Ce0.8Gd0.2O2-δ, в которые перед спеканием добавляют 1 мол.% Ba2CuO3, при этом спекают порошки, синтезированные методом сжигания нитратов и лимонной кислоты или методом твердофазного синтеза.

Композитная керамика на основе оксида церия и церата бария является двухфазной, при этом получение равномерного распределения фаз в объеме композита и высокой плотности получаемой керамики требует высоких температур спекания (1450-1550°С) и длительной температурной выдержки, как в известных способах [1, 2]. В заявляемом способе перед спеканием в порошки состава 0,3BaCe0.8Gd0.2O3-δ-0,7Ce0.8Gd0.2O2-δ добавляют 1 мол.% Ba2CuO3. Это приводит к образованию в процессе спекания как твердой, так и жидкой фазы купрата бария, что способствует быстрому спеканию кристаллитов и, соответственно, уплотнению керамики при пониженных температурах. Так, время выдержки материала при спекании уменьшается с 10 до 3 часов. При этом температуры обжига порошка 0,3BaCe0.8Gd0.2O3-δ-0,7Ce0.8Gd0.2O2-δ с добавкой 1 мол.% Ba2CuO3 составляют 1350°С при использовании порошков, синтезированных методом сжигания нитратов, и 1400°С - при использовании порошков, синтезированных методом твердофазного синтеза. Таким образом, исходные порошки, синтезированные как методом сжигания нитратов, так и методом твердофазного синтеза с добавкой 1 мол.% Ba2CuO3, спекают при более низкой температуре, что связано с повышенной реакционной активностью мелкодисперсных частиц этих порошков.

Экспериментально установлено, что указанные температуры достаточны для формирования газоплотного композитного материала и полного испарения фазы Ba2CuO3. Также установлено, что введение большего количества Ba2CuO3 нецелесообразно, поскольку не приводит к дальнейшему увеличению плотности керамики при пониженных температурах. Меньшее количество добавки не обеспечивает активного спекания кристаллитов при получении композитной керамики и, соответственно, сокращения времени спекания порошков.

Новый технический результат, достигаемый заявленным изобретением, заключается в снижении температуры спекания и времени выдержки исходных порошков, синтезированных методом сжигания нитратов и лимонной кислоты или методом твердофазного синтеза при достижении высокой газоплотности керамики на основе оксида церия и церата бария без ухудшения ее электрических свойств.

Предлагаемый способ иллюстрируется следующим. На рисунке представлены рентгенограммы полученного заявленным способом образца керамики 0,3BaCe0.8Gd0.2O3-δ-0.7Ce0.8Gd0.2O2-δ (7SDC-3BCS) и образцов-эталонов (BaCe0.8Gd0.2O3-δ-0.7Ce0.8Gd0.2O2-δ): 1 - композит 0,3BaCe0.8Gd0.2O3-δ-0,7Ce0.8Gd0.2O2-δ, 2 - Ce0.8Gd0.2O2-δ, 3 - BaCe0.8Gd0.2O3-δ. В таблице приведены режимы осуществления заявленного способа и способов [1], [2], а также результаты измерения электропроводности полученных материалов при 800°С на воздухе.

Пример 1.

Композитный материал получали одностадийно известным твердофазным методом из прекурсоров BaCO3, CeO2, Gd2O3, которые смешивали в стехиометрических соотношениях, перетирали в агатовой ступке в течение 40 мин в среде этилового спирта и синтезировали. Синтез осуществлялся путем нагрева от комнатной температуры до 1150°С при скорости нагрева 300°С/час, выдерживали в течение 3 часов и охлаждали до комнатной температуры со скоростью охлаждения 300°С7 час. К синтезированному порошку добавляли купрат меди Ba2CuO3 в количестве 1 мол.%, полученную смесь всухую растирали в агатовой ступке в течение 40 мин и формовали таблетки путем гидростатического прессования с давлением прессования 170 кгс/см2. Прессованные таблетки спекали при 1400°С в течение 3 часов со скоростью нагрева и охлаждения 300°С/час.

Пример 2.

Композитный материал получали известным методом сжигания нитратов и лимонной кислоты из прекурсоров Ba(NO3)2, Ce(NO3)3·6H2O, Gd(NO3)3·6H2O и C6H8O7. Нитраты исходных металлов и лимонную кислоту брали в стехиометрически рассчитанных количествах, растворяли в дистиллированной воде и поэтапно нагревали в сушильном шкафу до 120°С в течение 2 часов с целью удаления воды и до 250°С без изотермической выдержки с целью разложения органометаллического комплекса и получения продуктов реакции. Полученный порошкообразный пепел растирали в агатовой ступке в течение 40 мин и синтезировали при 1050°С в течение 3 часов со скоростью нагрева и охлаждения 300°С/час. К синтезированным порошкам добавляли купрат меди Ba2CuO3 в количестве 1 мол.%, полученную смесь всухую растирали в агатовой ступке в течение 40 мин и формовали таблетки путем гидростатического прессования с давлением прессования 170 кгс/см2. Прессованные таблетки спекали при 1350°С в течение 3 часов со скоростью нагрева и охлаждения 300°С/час.

Рентгенофазовый анализ (РФА) показал, что заявленным способом получена керамика состава 0,3BaCe0.8Gd0.2O3-δ-0,7Ce0.8Gd0.2O2-δ, состоящая только из перовскитной (пространственная группа Pmcn) и флюоритной (Fm3m) фаз. Согласно РФА, спеченные материалы не содержат Cu-содержащих веществ, что свидетельствует об их полном испарении. Результаты гидростатического взвешивания спеченных материалов свидетельствуют о получении газоплотной керамики: ее относительная плотность составляет 96% от теоретической. Электропроводность образцов полученной керамики измеряли 4-зондовым методом на постоянном токе при температуре 800°С на воздухе. Результаты измерений, приведенные в таблице, свидетельствуют о том, что электропроводность образцов полученных заявленным способом, сопоставимы с данными проводимости для того же материала, полученного способами [1] и [2].

Таким образом, заявленное изобретение позволяет получить газоплотную керамику на основе оксида церия и церата бария при снижении энергозатрат и расширении выбора базы исходных порошков.

Способ получения газоплотной керамики на основе оксида церия и церата бария

Таблица
Температура спекания в способах [1], [2], °С Время спекания в способах [1], [2], ч Электропроводность керамики при 800°С на воздухе, См·см-1 N п/п Температура спекания в заявляемом способе, °С Время спекания в заявляемом способе, ч Электропроводность керамики при 800°С на воздухе, См·см-1
Твердофазный синтез
1550 10 1,5·10-2 1 1400 3 2,23·10-2
Метод сжигания нитратов и лимонной кислоты
1450 10 2.6·10-2 2 1350 3 2,68·10-2

Способ получения газоплотной керамики на основе оксида церия и церата бария, включающий спекание порошков состава 0,3BaCeGdO-0,7CeGdO, отличающийся тем, что перед спеканием в порошки добавляют 1 мол.% BaCuO, при этом спекают порошки, синтезированные методом сжигания нитратов и лимонной кислоты или методом твердофазного синтеза.
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГАЗОПЛОТНОЙ КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ ОКСИДА ЦЕРИЯ И ЦЕРАТА БАРИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 102.
20.07.2014
№216.012.df2e

Электролизер для тонкослойного электролитического рафинирования металлического свинца

Изобретение относится к тонкослойному рафинированию легкоплавких цветных металлов, в частности сортового свинца. Электролизер для тонкослойного электролитического рафинирования металлического свинца содержит вертикально помещенную в корпус электролизера пористую керамическую диафрагму,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522920
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.e233

Способ получения твердооксидного топливного элемента с двухслойным несущим катодом

Изобретение относится к области электротехники, а именно к способу получения твердооксидного топливного элемента с двухслойным несущим катодом, который включает формование электродного и коллекторного слоев катода, их спекание, при этом на электродный слой катода наносят и припекают слой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523693
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.08.2014
№216.012.e957

Способ получения нановискерных структур оксидных вольфрамовых бронз на угольном материале

Изобретение относится к способу получения нановискерных структур оксидных вольфрамовых бронз на угольном материале, в котором электролиз ведут в импульсном потенциостатическом режиме при перенапряжении 300 мВ в расплаве, содержащем 30 мол. % KWO, 25 мол. % LiWO и 45 мол. % WO, с использованием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525543
Дата охранного документа: 20.08.2014
20.08.2014
№216.012.ebfc

Чувствительный элемент электрохимического датчика водорода в газовых смесях

Чувствительный элемент электрохимического датчика водорода в газовых смесях. Может быть использован для измерения концентрации водорода в воздухе и в инертном газе. Чувствительный элемент электрохимического датчика водорода в газовых смесях, выполненный в виде таблетки из твердого электролита,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526220
Дата охранного документа: 20.08.2014
27.10.2014
№216.013.02e5

Способ измерения кислорода в газовых средах

Использование: для измерения концентрации кислорода в газовых смесях различного состава. Сущность изобретения заключается в том, что используют ячейку с полостью, образованную кислородопроводящим твердым электролитом, на противоположных поверхностях электролита расположены электроды, включая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532139
Дата охранного документа: 27.10.2014
10.01.2015
№216.013.1832

Состав шихты для изготовления оксидно-металлического инертного анода

Изобретение может быть использовано при изготовлении композиционного оксидно-металлического инертного кислородвыделяющего анода для электролитического получения металлов, в частности, алюминия. Состав шихты для изготовления указанного анода включает смесь оксидной и металлической составляющих,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537622
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1833

Способ синтеза микро- и нанокомпозиционных алюминий-углеродных материалов

Изобретение относится к способу получения алюминий-углеродных композиционных материалов, которые могут найти применение в авиационной, космической и электротехнической промышленности, а также в производстве шарикоподшипников нового поколения. Способ характеризуется тем, что алюминий или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537623
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1868

Способ электрохимического получения алюминий-титановой лигатуры для коррозионностойких алюминиевых сплавов

Изобретение относится к электрохимическому получению лигатурных алюминий-титановых сплавов и может быть использовано для получения коррозионно-стойких алюминиевых сплавов. Способ включает химическое активирование поверхности титана в расплавленных фторидах щелочных металлов и/или калиевом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537676
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1a0b

Электрохимический генератор с твердым электролитом

Изобретение относится к устройству электрохимического генератора с твердым электролитом, преимущественно для генераторов малой и средней мощности до 15÷20 кВт. Указанный генератор содержит заключенные в корпус с теплоизолирующими стенками, рабочую камеру с батареей топливных элементов, камеру...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538095
Дата охранного документа: 10.01.2015
20.01.2015
№216.013.1fd8

Электрохимический способ получения порошка гексаборида кальция

Изобретение относится к электрохимическому способу получения порошка гексаборида кальция, включающему электролиз солевого расплава, содержащего кальций- и борсодержащие компоненты. Способ характеризуется тем, что используют солевой расплав, содержащий хлорид кальция с добавками оксида кальция и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539593
Дата охранного документа: 20.01.2015
Показаны записи 21-30 из 71.
20.07.2014
№216.012.df2e

Электролизер для тонкослойного электролитического рафинирования металлического свинца

Изобретение относится к тонкослойному рафинированию легкоплавких цветных металлов, в частности сортового свинца. Электролизер для тонкослойного электролитического рафинирования металлического свинца содержит вертикально помещенную в корпус электролизера пористую керамическую диафрагму,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522920
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.e233

Способ получения твердооксидного топливного элемента с двухслойным несущим катодом

Изобретение относится к области электротехники, а именно к способу получения твердооксидного топливного элемента с двухслойным несущим катодом, который включает формование электродного и коллекторного слоев катода, их спекание, при этом на электродный слой катода наносят и припекают слой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523693
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.08.2014
№216.012.e957

Способ получения нановискерных структур оксидных вольфрамовых бронз на угольном материале

Изобретение относится к способу получения нановискерных структур оксидных вольфрамовых бронз на угольном материале, в котором электролиз ведут в импульсном потенциостатическом режиме при перенапряжении 300 мВ в расплаве, содержащем 30 мол. % KWO, 25 мол. % LiWO и 45 мол. % WO, с использованием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525543
Дата охранного документа: 20.08.2014
20.08.2014
№216.012.ebfc

Чувствительный элемент электрохимического датчика водорода в газовых смесях

Чувствительный элемент электрохимического датчика водорода в газовых смесях. Может быть использован для измерения концентрации водорода в воздухе и в инертном газе. Чувствительный элемент электрохимического датчика водорода в газовых смесях, выполненный в виде таблетки из твердого электролита,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526220
Дата охранного документа: 20.08.2014
27.10.2014
№216.013.02e5

Способ измерения кислорода в газовых средах

Использование: для измерения концентрации кислорода в газовых смесях различного состава. Сущность изобретения заключается в том, что используют ячейку с полостью, образованную кислородопроводящим твердым электролитом, на противоположных поверхностях электролита расположены электроды, включая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532139
Дата охранного документа: 27.10.2014
10.01.2015
№216.013.1832

Состав шихты для изготовления оксидно-металлического инертного анода

Изобретение может быть использовано при изготовлении композиционного оксидно-металлического инертного кислородвыделяющего анода для электролитического получения металлов, в частности, алюминия. Состав шихты для изготовления указанного анода включает смесь оксидной и металлической составляющих,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537622
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1833

Способ синтеза микро- и нанокомпозиционных алюминий-углеродных материалов

Изобретение относится к способу получения алюминий-углеродных композиционных материалов, которые могут найти применение в авиационной, космической и электротехнической промышленности, а также в производстве шарикоподшипников нового поколения. Способ характеризуется тем, что алюминий или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537623
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1868

Способ электрохимического получения алюминий-титановой лигатуры для коррозионностойких алюминиевых сплавов

Изобретение относится к электрохимическому получению лигатурных алюминий-титановых сплавов и может быть использовано для получения коррозионно-стойких алюминиевых сплавов. Способ включает химическое активирование поверхности титана в расплавленных фторидах щелочных металлов и/или калиевом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537676
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1a0b

Электрохимический генератор с твердым электролитом

Изобретение относится к устройству электрохимического генератора с твердым электролитом, преимущественно для генераторов малой и средней мощности до 15÷20 кВт. Указанный генератор содержит заключенные в корпус с теплоизолирующими стенками, рабочую камеру с батареей топливных элементов, камеру...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538095
Дата охранного документа: 10.01.2015
20.01.2015
№216.013.1fd8

Электрохимический способ получения порошка гексаборида кальция

Изобретение относится к электрохимическому способу получения порошка гексаборида кальция, включающему электролиз солевого расплава, содержащего кальций- и борсодержащие компоненты. Способ характеризуется тем, что используют солевой расплав, содержащий хлорид кальция с добавками оксида кальция и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539593
Дата охранного документа: 20.01.2015
+ добавить свой РИД