ΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² ΡƒΡ‡Ρ‘Π±Π΅, ΠΎΡ‡Π΅Π½ΡŒ быстро...
Π Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅ΠΌ вмСстС Π΄ΠΎ ΠΏΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ‹

ΠžΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ пСрСноса заряда Π² ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°Ρ… со смСшанной элСктронно-ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ

Π”ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈΠ£Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΠΌΠΎΠ΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹

Данная диссСртационная Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π° посвящСна исслСдованию особСнностСй пСрСноса заряда Π² ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°Ρ… со ΡΠΌΠ΅ΡˆΠ°Π½Π½Ρ‹ΠΌ Ρ‚ΠΈΠΏΠΎΠΌ проводимости ΠΈ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΡŽ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… явлСний, Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ ΠΊΠ°Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ВОВЭ. Π˜ΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ тСплофизичСскиС ΠΈ Ρ‚ранспортныС свойства соСдинСний сСмСйства Ba-Bi-O. Π’ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½Π° анизотропия проводимости Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… соСдинСний. ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹. ΠžΠ±Π·ΠΎΡ€… Π§ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ >

Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅

  • 1. Π’Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅
  • 2. ΠžΠ±Π·ΠΎΡ€ Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹
    • 2. 1. Π’ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½Ρ‹Π΅ элСмСнты
    • 2. 2. ΠœΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹ с ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΠΈ ΡΠΌΠ΅ΡˆΠ°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎ-элСктронной 16 ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ Π½Π° Π±Π°Π·Π΅ оксида висмута (Π’120Π·)
    • 2. 3. Π‘Π»ΠΎΠΆΠ½Ρ‹Π΅ пСровскитоподобныС оксиды
  • 3. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠΈ ΠΈ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†Ρ‹
    • 3. 1. Π˜ΡΡ…ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Π΅ вСщСства ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠΈ измСрСния
    • 3. 2. ΠŸΡ€ΠΈΠ³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†ΠΎΠ² ВОВЭ ΠΏΠ»Π°Π½Π°Ρ€Π½ΠΎΠΉ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠΈ
    • 3. 3. ΠŸΡ€ΠΈΠ³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†ΠΎΠ² ВОВЭ со «Π²ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠ΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ» ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ элСктродом
    • 3. 4. Π˜ΡΠΏΡ‹Ρ‚Π°Π½ΠΈΠ΅ элСктрохимичСских характСристик ВОВЭ со ΡΡ‚Π°Π½Π΄Π°Ρ€Ρ‚Π½Ρ‹ΠΌ Π¬Π‘Πœ ΠΊΠ°Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ
  • 4. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠ° «Π²ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ» ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ элСктрода
  • 5. ΠœΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹ со ΡΠΌΠ΅ΡˆΠ°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎ-элСктронной ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ
    • 5. 1. Π€Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΈ ΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ Π² 75 ΠΊΠ΅Ρ€Π°ΠΌΠΈΠΊΠ°Ρ… сСмСйства Π’Π°-Π’ΡŒΠž
    • 5. 2. Новый ΠΊΠ°Ρ‚ΠΎΠ΄Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π» сСмСйства Π‘Π³-Π£-Π‘ΠΎ-Мп
  • 6. Воковая Π½Π΅ΡƒΡΡ‚ΠΎΠΉΡ‡ΠΈΠ²ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π½Π° ΠΊΠ°Ρ‚ΠΎΠ΄Π°Ρ… ВОВЭ
  • 7. ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹

ΠžΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ пСрСноса заряда Π² ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°Ρ… со смСшанной элСктронно-ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ (Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚, курсовая, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ)

ΠœΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹ со ΡΠΌΠ΅ΡˆΠ°Π½Π½Ρ‹ΠΌ Ρ‚ΠΈΠΏΠΎΠΌ проводимости ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π»Π΅ΠΊΠ°ΡŽΡ‚ Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ исслСдоватСлСй Π½Π΅ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ Π² ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ с ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΈΠΌΠΈ возмоТностями практичСского ΠΈΡ… ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ Π² Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… элСктрохимичСских устройствах (Π³Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ сСнсоры, Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ΅ΠΌΠ±Ρ€Π°Π½Ρ‹, Ρ‚ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½Ρ‹Π΅ элСмСнты (Π’Π­) ΠΈ Ρ‚. Π΄.), Π½ΠΎ ΠΈ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚Ρ‹ исслСдования, ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΡƒΠ½ΠΈΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ транспортными свойствами. ΠœΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹ со ΡΠΌΠ΅ΡˆΠ°Π½Π½Ρ‹ΠΌ Ρ‚ΠΈΠΏΠΎΠΌ проводимости ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ‚ΡŒ Π½Π° Π΄Π²Π΅ Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΡ‹: ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹, Ρ‚. Π΅. смСси Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΈΡ… Ρ„Π°Π·, ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΌΠΈ Ρ‚ΠΈΠΏΠ°ΠΌΠΈ проводимости (Π½Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€, ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ β„–-Π£82 Π°Π½ΠΎΠ΄ Ρ‚Π²Ρ‘Ρ€Π΄ΠΎΠΎΠΊΡΠΈΠ΄Π½ΠΎΡˆ Ρ‚ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ элСмСнта (ВОВЭ)), ΠΈ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡ„Π°Π·Π½Ρ‹Π΅ соСдинСния, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… транспорт заряда ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ осущСствляСтся нСсколькими Ρ‚ΠΈΠΏΠ°ΠΌΠΈ носитСлСй (элСктронами ΠΈ ΠΈΠΎΠ½Π°ΠΌΠΈ). Π’ ΡΠΈΠ»Ρƒ быстрого развития индустрии элСктрохимичСских устройств, основной интСрСс исслСдоватСлСй, Π·Π°Π½ΠΈΠΌΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΡ…ΡΡ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°ΠΌΠΈ со ΡΠΌΠ΅ΡˆΠ°Π½Π½Ρ‹ΠΌ Ρ‚ΠΈΠΏΠΎΠΌ проводимости, Π±Ρ‹Π» сосрСдоточСн Π½Π° ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΠΈ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² ΠΈ ΠΈΡ… ΠΏΡ€Π°ΠΊΡ‚ичСском ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ. ΠŸΡ€ΠΈ этом ΠΎΠ΄Π½Π° ΠΈΠ· ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ†ΠΈΠΏΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… особСнностСй ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² со ΡΠΌΠ΅ΡˆΠ°Π½Π½Ρ‹ΠΌ Ρ‚ΠΈΠΏΠΎΠΌ проводимости — Π½Π°Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ΅ Π΄Π²ΡƒΡ… Ρ‚ΠΈΠΏΠΎΠ² носитСлСй заряда (элСктронов ΠΈ ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ²) ΠΈ Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ Π½ΠΈΠΌΠΈ — ΠΎΡΡ‚Π°Π²Π°Π»Π°ΡΡŒ слабо ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ.

НаличиС Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΈΡ… сильно Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… подсистСм носитСлСй заряда позволяСт ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°Ρ‚ΡŒ Π² Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°Ρ… возникновСния ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ†ΠΈΠΏΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… физичСских явлСний. Π”Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ, внСшниС воздСйствия, приводящиС ΠΊ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ€Π°ΡΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡŽ ΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ², Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ ΡΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠΆΠ΄Π°Ρ‚ΡŒΡΡ измСнСниями Π² Ρ€Π°ΡΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ элСктронов ΠΈ Π² ΠΈΡ… энСргСтичСском спСктрС. Π‘ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΎΠΉ стороны, ΠΏΡ€ΠΎΡ‚Π΅ΠΊΠ°Π½ΠΈΠ΅ элСктронного Ρ‚ΠΎΠΊΠ° ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΡ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Ρ‚ΠΊΠΈ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΊ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ€Π°ΡΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡŽ ΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ². ΠžΡΠΎΠ±Ρ‹ΠΉ интСрСс ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‚ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Π°ΠΊΡ‚Ρ‹ «ΡΠΌΠ΅ΡˆΠ°Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΊ — ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΊ» ΠΈ «ΡΠΌΠ΅ΡˆΠ°Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΊ — элСктронный ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΊ». ИмСнно Π² ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΠΈ Π³Π΅Ρ‚Π΅Ρ€ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄Π° взаимодСйствиС ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΠΈ ΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ подсистСм носитСлСй заряда Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½ΠΎ Π² ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΡƒΡŽ ΠΎΡ‡Π΅Ρ€Π΅Π΄ΡŒ ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΊ Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½ΠΈΡŽ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… явлСний.

Данная диссСртационная Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π° посвящСна исслСдованию особСнностСй пСрСноса заряда Π² ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°Ρ… со ΡΠΌΠ΅ΡˆΠ°Π½Π½Ρ‹ΠΌ Ρ‚ΠΈΠΏΠΎΠΌ проводимости ΠΈ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΡŽ Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… явлСний, Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ ΠΊΠ°Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ВОВЭ.

2. ΠžΠ±Π·ΠΎΡ€ Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹.

ΠžΠ‘ΠΠžΠ’ΠΠ«Π• РЕЗУЛЬВАВЫ.

1. ΠžΡ‚Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Π° ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠ° создания ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†ΠΎΠ² ВОВЭ ΠΏΠ»Π°Π½Π°Ρ€Π½ΠΎΠΉ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠΈ элСкгролит-ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‰Π΅ΠΉ конструкции. Π˜Π·Π³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ВОВЭ с ΠΊΠ°Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ LSM ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π»ΠΈ ΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Π²ΠΎ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ характСристики. Максимальная снимаСмая ΠΌΠΎΡ‰Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ составила Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 200 mW/cm2.

2. ΠŸΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π° ΠΈ Π°ΠΏΡ€ΠΎΠ±ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π° новая ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠ° исслСдования распрСдСлСния ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»Π° Π² Π’ОВЭ нСпосрСдствСнно Π²ΠΎ Π²Ρ€Π΅ΠΌΡ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ элСмСнта. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΈΠ·Π³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ «Π²ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ» ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ элСктрода Π½Π΅ Π²Π½ΠΎΡΠΈΡ‚ сущСствСнных Π²ΠΎΠ·ΠΌΡƒΡ‰Π΅Π½ΠΈΠΉ Π² Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρƒ ВОВЭ. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ «Π²ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ» ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ элСктрода позволяСт ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ прямыС измСрСния пСрСнапряТСния Π½Π° ΠΊΠ°Ρ‚ΠΎΠ΄Π΅ ВОВЭ.

3. Π˜ΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ тСплофизичСскиС ΠΈ Ρ‚ранспортныС свойства соСдинСний сСмСйства Ba-Bi-O. Π’ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½Π° анизотропия проводимости Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… соСдинСний.

4. Π‘ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ ΠΈ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ ΠΈΡ‚Π³Ρ€ΠΈΠΉ-содСрТащий пСровскит Sro.75Yo.25Coo.5Mno.503y. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ SYCM оксид являСтся пСрспСктивным ΠΊΠ°Ρ‚ΠΎΠ΄Π½Ρ‹ΠΌ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠΌ для срСднСтСмпСратурных ВОВЭ. УстановлСно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ SiojsYo^sCoo.sMno.sOa.y ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°Π΅Ρ‚ высокой ΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ, Π΄ΠΎΡΡ‚ΠΈΠ³Π°ΡŽΡ‰Π΅ΠΉ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠΉ —110 Ом" 'см" 1 ΠΏΡ€ΠΈ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π΅ 900 Β°C. ΠœΠΎΠ΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ВОВЭ с ΠΊΠ°Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ SrojsYo.asCoo.sMno.sOs.y продСмонстрировали высокиС ΠΌΠΎΡ‰Π½ΠΎ стныС характСристики (-300 ΠΌΠ’Ρ‚/см2 ΠΏΡ€ΠΈ 900Β°Π‘). ΠšΡ€Π°Ρ‚ΠΊΠΎΡΡ€ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Π΅ рСсурсныС испытания (Π΄ΠΎ 200 часов) выявили Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ΅ ΡƒΡ…ΡƒΠ΄ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ характСристик ВОВЭ, связанноС, вСроятно, с ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ гСомСтричСской ΠΏΠ»ΠΎΡ‰Π°Π΄ΠΈ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Π°ΠΊΡ‚Π° ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈΠ· ΠΈΠ½Ρ‚СрфСйсов ВОВЭ. Π˜Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½ΠΈΡ со" встроСнным ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ элСктродом ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π»ΠΈ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ пСрСнапряТСниС Π½Π° SYCM ΠΊΠ°Ρ‚ΠΎΠ΄Π΅ Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ мСньшС, Ρ‡Π΅ΠΌ Π½Π° LSM ΠΊΠ°Ρ‚ΠΎΠ΄Π΅, Π° ΡƒΠ»ΡƒΡ‡ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ характСристик ВОВЭ ΠΊΠ°ΠΊ Ρ†Π΅Π»ΠΎΠ³ΠΎ связано ΠΈΡΠΊΠ»ΡŽΡ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ с Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°Ρ‚ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°.

5. На ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†Π°Ρ… ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ВОВЭ с ΠΊΠ°Ρ‚ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°Ρ‚ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π° Π‘ Π£ Π‘М Π²ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ наблюдалось явлСниС Ρ‚ΠΎΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ нСустойчивости. ПоявлСниС осцилляций ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»Π° ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ‚ Ρ€Π΅Π·ΠΊΠΈΠΉ ΠΏΠΎΡ€ΠΎΠ³, Ρ‡ΡƒΠ²ΡΡ‚Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΊ ΠΏΠ°Ρ€Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ давлСнию кислорода Π² ΠΊΠ°Ρ‚ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΠΌΠ΅Ρ€Π΅. ΠŸΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π» осциллируСт Π½Π° Ρ‡Ρ‘Ρ‚ΠΊΠΎ Π²Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ частотС, зависящСй ΠΎΡ‚ Ρ‚ΠΎΠ»Ρ‰ΠΈΠ½Ρ‹ ΠΊΠ°Ρ‚ΠΎΠ΄Π°. Π’ ΠΈΠΌΠΏΠ΅Π΄Π°Π½ΡΠ½ΠΎΠΌ спСктрС ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Ρ†Π° явлСниС Ρ‚ΠΎΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ нСустойчивости сопровоТдаСтся появлСниСм аномальной низкочастотной ΠΈΠ½Π΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠ΅Ρ‚Π»ΠΈ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΡƒΡŽ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΎΠΏΠΈΡΠ°Ρ‚ΡŒ Π¬Π‘-ΠΊΠΎΠ½Ρ‚ΡƒΡ€ΠΎΠΌ с ΠΏΠΎΡ‚Срями. БобствСнная частота Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π¬Π‘-ΠΊΠΎΠ½Ρ‚ΡƒΡ€Π° соотвСтствуСт частотС осцилляций ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»Π° ΠΏΡ€ΠΈ Π³Π°Π»ΡŒΠ²Π°Π½ΠΎΡΡ‚Π°Ρ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… измСрСниях. Π£Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ‚ΠΎΠΊΠ° Π½Π°Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΊΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ ΠΊ ΠΏΠΎΡΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡŽ Π½Π΅ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ Π³Π°Ρ€ΠΌΠΎΠ½ΠΈΠΊ основной частоты осцилляций fk=foβ€’2k, Π½ΠΎ Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Π½ΠΈΠΉ Π½Π° Ρ‡Π°ΡΡ‚ΠΎΡ‚Π°Ρ… с ΠΎΠ±Ρ‰Π΅ΠΉ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒΠ»ΠΎΠΉ ВП=Π’0/2П. Π’Π°ΠΆΠ½ΠΎ ΠΎΡ‚ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΡ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ основныС Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ наблюдСния явлСния Ρ‚ΠΎΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ нСустойчивости Ρ…ΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΎ ΡΠΎΠ³Π»Π°ΡΡƒΡŽΡ‚ΡΡ с ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π½Π°ΠΌΠΈ модСлью.

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСсь тСкст

Бписок Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹

  1. Comas Haynes, Clarifying reversible efficiency misconceptions of high temperature fuel cells in relation to reversible heat engines//Joirnal of Power Sources, -2001. v. 92. — pp. 199−203.
  2. Schoenbein C.F., On the Voltaic Polarization of certain Solid and Fluid Substances/ Schoenbein C.F.//Phil. Mag.(III) 1839. — v. 14. — i. 85. — pp. 43−45.
  3. Grove W.R., On voltaic series and the combination of gases by platinum/ Grove W.R.// Phil. Mag. (Ill) 1839 — v. 14. — i. 85&87. — pp. 127−130.
  4. Sharon Thomas and Marcia Zalbowitz, Fuel Cells Green Power// Los Alamos National Laboratory. — 1999 — p. 24.
  5. Takeda Y., Cathodic Polarization Phenomena of Perovskite Oxide Electrodes with Stabilized Zirconia/ Takeda Y., Kanno R., Noda M., Tomida Y., Yamamoto О.// J. Electrochem. Soc.: ELECTROCHEMICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY -1987 p. 2656.
  6. Siebert E., Impedance Spectroscopy Analysis of LaSrMn-Yttria-Stabilized Zirconia Electrode Kinetics/ Siebert E., Hammouche A., Kleitz M.// Electrochimica Acta. 1995. — v. 40. -pp. 1741−1753.
  7. Chan S.H., Polarization effects in electrolyte/electrode-supported solid oxide fuel cells/ Chan S.H., Xia Z.T.// Journal of Applied lectrochemistry, 2002. — v. 32. — pp. 339−347.
  8. Doshi R, Richard V.L., Carter J.D.>, Wang X., Krumpelt M.// J. Electrochem. Soc. 1999. -v. 146. — p. 1273.
  9. Van Herle J., Ihringer R., Sammes N.M., Tompsett G., Kendall K., Yamada K., Wen C., Kawada T., Ihara M., Mizusaki J.// Solid State Ionics 2000. — v. 132. — p. 333.
  10. Tsai T., Barnett S.A.// Solid State Ionics4, 1997. — v. 98. — p. 191.
  11. Ihringer R., Development of thin film electrolytes co-fired with NiO-YSZ substrates/ Ihringer R., Van Herle J., Mc Evoy A.J.// SOFC V. The Electrochemical
  12. Society, 1997. — pp. 340−347.
  13. Park S., Vohs J.M., Gorte R.J.//Nature, 2000. -v. 404. — p. 265.
  14. Van herle J., Anode supported solid oxide fuel cells with screen-printed cathodes/ Van herle J., Ihringer R., Vasquez Cavieres R., Constantin L., Bucheli О.// Journal of the European Ceramic Society, 2001. — v. 21. — pp. 1855−1859.
  15. Osamu Yamamoto, Solid oxide fuel cells: fundamental aspects and prospects// Electrochimica Acta, 2000. — v. 45. -pp. 2423−2435.
  16. Ishihara T., Solid oxide fuel cell operable at decreased temperature using LaGa03 perovskite oxide electrolyte./ Ishihara T., Honda M., Nishiguchi H., Takita Y.// SOFC V. The Electrochemical Society, 1997. — pp. 301−310.
  17. Harwig, H.A., Electrical properties of the a, P, y, and 8 phases of bismuth sesquioxide/ Harwig, H.A., Gerards, A.G.// 1978. — v. 26. — pp. 265−274.
  18. Shuk P., Oxide ion conducting solid electrolytes based on Bio03/ Shuk P., Wiemhofer H. D., Guth U., Gopel W., Greenblatt M.//Solid State Ionics -1996, v. 89. — pp. 179−196.
  19. Иванов-Π¨ΠΈΡ†, A.K., Ионика Π’Π²Ρ‘Ρ€Π΄ΠΎΠ³ΠΎ Π’Π΅Π»Π°, Π’ΠΎΠΌ 2/ Иванов-Π¨ΠΈΡ†, А.К., ΠœΡƒΡ€ΠΈΠ½ И. Π’. // 2010. — ΡΡ‚Ρ€. 619.
  20. Takahashi, T., High oxide ionic conduction in sintered Bi203 containing SrO, CaO or La203/ Takahashi, T., Iwahara, H., Nagai, Y.// J. of Appl. Electrochem, -1972.-v. 2.-pp. 97−104.
  21. Takahashi, T., High oxide ionic conduction in sintered oxides of the system Bi203 Gd203/ Takahashi, T., Esaka, T., Iwahara, H.,// J. of Appl. Electrochem, — 1975. — v. 5. — pp. 197−202.
  22. Takahashi, T., High oxide ion conduction in sintered oxides of the system Bi203 Y203/ Takahashi, T., Iwahara, H., Arao, T.// J. of Appl. Electrochem, — 1975. -v. 5. — pp. 187−195.
  23. Turkoglu, O., Synthesis and properties of b type Bi (III)2−2.tDy (II)2×03A: solid solution/ Turkoglu, O., Ari, M., Soylak, M., Belenli, I.//J. of Materials Science, -2005. v. 40. — pp. 2951−2957.
  24. Takahashi, T., Oxide ion conduction in sintered oxides of Mo03 doped Bi203/ Takahashi, T., Esaka, T., Iwahara, H.// J. of Appl. Electrochem, — 1977. — v. 7. -pp. 31−35.
  25. Poppl L., REACTIONS AND PHASES WITHIN THE Te02-RICH PART OF THE Bi203-Te02 SYSTEM// Poppl L., Zsuzsanna Szaller/ Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2003. — v. 74. — pp. 375−386.
  26. Smirnov V.I., Fluorite-related phases in the Bi203-S03 system// Smirnov V.I., Ponomareva V.G., Yukhin Yu.M., Uvarov N.F./ Solid State Ionics, 2003. — v. 156.-pp. 79−84.
  27. Doh Won Jung, Enhanced long-term stability of bismuth oxide-basedelectrolytes for operation at 500 Β°C// Doh Won Jung, Juan C. Nino, Keith L. Duncan, Sean R. Bishop, Eric D. Wachsman/Ionics, 2010. — v. 16. — pp. 97−103.
  28. Krok F., Structural and Electrical Characterisation of BICOCUVOX// Krok F., Abrahams I., Malys M., Bogusz W., Nelstrop J.A.G./ Ionics. 1997. — v. 2 -p. 235.
  29. Buyanova E.S., Synthesis and Electrical Properties of Solid Solutions Based on Bismuth Vanadates// Buyanova E.S., Zhukovskii V.M., Lopatina E.S., Ivanovskaya V.V., Raitenko E.A./ Neorganicheskie Materialy 2002. -v. 38. — pp. 325−330.
  30. P. I. Paulin, Bimevox type ionic conductors produced by melting process// P. I. Paulin F., M. R. Morelli, S.C. Maestrelli/Mat. Res. Innovat. 2000. — v. 3. — pp. 292−296.
  31. Kurek P., Impedance and Electron Diffraction Studies on Single Crystals of BINIVOX// Kurek P., Pongratz P., Fafilek G./ Ionics, 1999. — v. 5. — p. 31.
  32. Sillen, L.G./Ark. Kemi. Minerai. Geol.// 1937. — v. 12. — p. 1.
  33. Gattow, G., Schroder, H./ Z. Anorg. Allg. Chem.// 1962. — v. 318. — p.176.
  34. Willis, B.T.M./Acta Crystallogr.// 1965. — v. 18. — p. 75.
  35. Paydar M. H., Ionic conductivity and crystal structure relationships in Ti/Cu substituted Bi4V20n/ Paydar M. H., Hadian A. M., Fafilek G.// JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE, 2004, — v. 39, — pp. 1357 — 1361.
  36. Stephen Hull, Superionics: crystal structures and conduction processes/ Stephen Hull// Rep. Prog. Phys. 2004. — v. 67. — pp. 1233−1314.
  37. Mitchell R.H. Perovskites modern and ancient / Mitchell R.H. Thunder Bay, Canada: Almaz press Inc., 2002. — 262 p.
  38. Kharton, V.V. Transport properties of solid oxide electrolyte ceramics: abrief review/ Kharton, V.V., Marques, F.M.B., Atkinson, A.// Solid State Ionics. 2004.-v. 174.-pp. 135−149.
  39. Ghosh, A. Synthesis and characterization of lanthanum strontium manganite/ Ghosh, A., Sahu, A.K., Gulnar, A.K., Suri, A.K. // Scripta Materialia.2005. v. 52. — pp. 1305−1309.
  40. El-Kassab, I. Heat conductivity of La^SrxMnOs surface layers / El-Kassab, I., Ahmed, A. M., Mandal, P., Barner, K., Kattwinkel, A., Sondermann, U. // Physica B. 2001. — v. 305. — pp. 233−241.
  41. Hammouche, A. Crystallographic, thermal and electrochemical properties of the system La! xSrxMn03 for high temperature solid electrolyte fuel cells / Hammouche, A., Sieberta E., Hammoua. A. // Mat. Res. Bull. 1989. — v. 24. — pp. 367−380.
  42. Takemoto, M. Properties of transition metal oxides with layered perovskite structure / Takemoto, M., Miyajima, T., Takayanagi, K., Ogawa, T., Ikawa, H, Omata, T. // Solid State Ionics. 1998. — v. 108. — pp. 255−260.
  43. Huang, T.-J. Electrical conductivity and YSZ reactivity of Yj-xSrxMn03 as SOFC cathode material / Huang, T.-J, Huang., Y-S. // Materials Science and Engineering, B. 2003. — v. 103. — pp. 207−212.
  44. Kharton, V. V. Research on the electrochemistry of oxygen ion conductors in the former Soviet Union. II. Perovskite-related oxides / Kharton, V.V., Yaremchenko, A.A. Naumovich, E.N. // J. Solid State Electrochem. 1999. — v. 6. -pp. 303−326.
  45. Masashi Mori Application of La0.6AE0.4MnO3 (AE=Ca and Sr) to electric current collectors in high-temperature solid oxide fuel cells/ Masashi Mori, Sammes, Nigel M., Eisaku Suda, Yasuo Takeda// Solid State Ionics. 2003. -v. 164. — pp. 1−15.
  46. Van Doom, R.H.E. Structural aspects of the ionic conductivity of Lai-xSrxCo035 / Van Doom, R.H.E., Burggraaf, A.J. // Solid State Ionics. 2000. — v. 128. — pp. 65−78.
  47. Ohno, Y. Properties of oxides for high temperature solid electrolyte fuel cell / Ohno, Y., Nagata, S., Sato, H. // Solid State Ionics. 1983. — v. 9−10. — pp. 10 011 010.
  48. Kharton, V.V. Ionics of solid state: Kharton, V.V. / Nauka, Ekaterinburg.1993.
  49. Kakinuma, K. Thermal Expansion and Electrical Conductivity of Perovskite Oxide (LnixSrx)Co03.8 (Ln=La, Nd and Sm) / Kakinuma, K., Arisaka, T., Yamamura, H. // J. Cer. Soc. Japan. 2004. — v. 112. — pp. 342−346.
  50. Wang, S. Preparation, thermal expansion and electrical conductivity of Lao.6Sro.4Coi.xGax03.| (x=0.0−0.4) as a new cathode material of SOFC/ Wang, S., Zheng, R., Suzuki, A., Hashimoto, TV/Solid State Ionics. 2004. — v 174. — pp. 157 162.
  51. Petric, A. Evaluation of La-Sr-Co-Fe-0 perovskites for solid oxide fuel cells and gas separation membranes / Petric, A, Huang, P., Tietz, F. // Solid State Ionics. 2000. — v. 135. — pp. 719−725.
  52. Riza, F. Preparation and characterization of Ln0.8Sro.2Feo.8Coo.203.x (Ln=La,
  53. Pr, Nd, Sm, Eu, Gd)/ Riza, F., Ftikos, Ch., Tietz, F., Fischer, W.//J. of European ceramic society. 2001. — v 21. — pp. 1769−1773.
  54. Isamu Yasuda, Oxygen tracer diffusion coefficient of (La, Sr) Mn03±, / Isamu Yasuda, Kei Ogasawara, Masakazu Hishinuma, Tatsuya Kawada, Masayuki Dokiya// Solid State Ionics. 1197. — v. 86−88. — pp 1197−1201.
  55. Keiji Yamahara, Catalyst-infiltrated supporting cathode for thin-film SOFCs/ Keiji Yamahara, Jacobson, Craig P., Visco, Steven J., De Jonghe, Lutgard CM Solid State Ionics. 2005. — v. 176. — pp. 451−456.
  56. Jorgensen, M.J., Effect of sintering temperature on microstructure and performance of LSM-YSZ composite cathodes/ Jorgensen, M.J., Primdahl, S., Bagger, C., Mogensen, MM Solid State Ionics. 2001. — v. 139. — pp. 1−11.
  57. Trofimenko, N.E., Oxygen stoichiometry and mixed ionic-electronicconductivity of Srl-aCeaFel-bCob03-x perovskite-type oxides/ Trofimenko, N.E., i
  58. Ullmann, H.// Journal of the European Ceramic Society. 2000. — v. 20. — pp. 12 411 250.
  59. Jiang, S.P., A comparison of 02 reduction reactions on porous (La, Sr) Mn03 and (La, Sr)(Co, Fe)03 electrodes/ Jiang, S.P.// Solid State Ionics. 2002. -v. 146.-pp. 1−22.
  60. A. Douy. Polyacrylamide gel: an efficient tool for easy synthesis of multicomponent oxide precursors of ceramics and glasses. // International Journal of Inorganic Materials 2001. Vol. 3. P. 699−707.
  61. A. Tarancon, G. Dezanneau, J. Arbiol, F. Peiro, J.R. Morante, Synthesis of nanocrystalline materials for SOFC applications by acrylamide polymerisation J. Power Sources 118 (2003) 256−264.
  62. Bredikhin I., Sinitsyn V., Aronin A., et.al. Microstructural and Electrochemical Study of Charge Transport and Reaction Mechanisms in Ni/YSZ Anode.// ECS Transactions, 2007. Vol. 7, No. 1. P. 1541−1546.
  63. Yamamoto O. Zirconia Based Oxide Ion Conductors for Solid Oxide Fuel Cells/ Yamamoto O., Arachi Y., Sakai H., Takeda Y., Imanishi N., Mizutani Y., Kawai M., Nakamura Y.//Ionics, 1998. v. 4. — pp 403−408.
  64. M. Mori, T. Abe, H. Itoh, O. Yamamoto, Y. Takeda, T. Kawahara, Cubic-stabilized zirconia and alumina composites as electrolytes in planar type solid oxide fuel cells.// Solid State Ionics, vol. 74, pp. 157−164 (1994).
  65. San Ping Jiang, A review of anode materials development in solid oxide fuel cells/ San Ping Jiang, Siew Hwa Chan// JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE, 2004. v. 39. — pp. 4405 — 4439.
  66. Sossina M. Haile, Fuel cell materials and components// Acta Materialia, -2003.-v. 51. -pp. 5981−6000.
  67. L. Qui, T. Ichikawa, A. Hirano, N. Imanishi, Y. Takeda// Solid State Ionics, 2003. — v. 158. — pp. 55−65:
  68. M.C. Brant, T. Matenico, L. Dessemond, R.Z. Domingues// Solid State Ionics, 2006. — v. 177. — pp. 915−921.
  69. B.A.Boukamp// Solid State Ionics, 1986. — v. 20. — pp. 31- 44.
  70. S.B. Adler, et.al.// Solid State Ionics, 2000. — v. 134. — pp. 35^42j
  71. Y. Ji, J.A. Kilner, M.F. CarolanII Solid State Ionics, 2005. — v. 176. — pp. 937−943.
  72. T. Takahashi, H. Iwahara, T. Nagai// J. Appl. Electrochem. 1972. — v. 2.p. 97.
  73. T. Takahashi, T. Esaka, H. Iwahara// Journal Of Solid State Chemistry, -1976.-v. 16.-p. 317−323.
  74. JI.A. Клинкова, Π’. И. Николайчик, Π›. Π’. Π—ΠΎΡ€ΠΈΠ½Π°, Н. Π’. Барковский, Π’. К. Π€Π΅Π΄ΠΎΡ‚ΠΎΠ², Π‘.А. Π—Π²Π΅Ρ€ΡŒΠΊΠΎΠ²// Π–ΡƒΡ€Π½Π°Π» НСорганичСской Π₯ΠΈΠΌΠΈΠΈ, 1996. — v. 41. # 5. -pp. 709−720.
  75. L.A. Klinkova, V.I. Nikolaychik, N.V. Barkovsky, V.K. Fedotov// Zh. Neorg. Khim. 1997. — v. 42. — p. 1550.
  76. Wesley Wm. Wendlandt// Thermal Analysis. 1986.
  77. U.Ya.Gurevich, U.I.Kharkaz// Uspekhi Fizicheskih Nauk (rus), 1982. — v. 136.-p. 693−728.
  78. T.H.Lee, Y.L.Yang, A.J.Jacobson// Solid State Ionics, 2000. — v. 134. -pp. 331−339.
  79. Ellen Ivers-Tiffee, Andre Weber, Dirk Herbstritt. Materials and technologies for SOFC-components. // Journal of the European Ceramic Society 2001. Vol. 21. P. 1805−1811.
  80. Sossina M.Haile. Fuel cell materials and components. // Acta Materialia 2003. Vol. 51. P. 5981−6000.
  81. Wen Ting-Lian, Tu Hengyong, Xu Zhihong, Yamamoto O. A study of (Pr, Nd, Sm) i. xSrxMn03 cathode materials for solid oxide fuel cell. // Solid State Ionics 1999. Vol.121 P.25−30
  82. Phillipps M.B., Sammes N.M., Yamamoto O. GdixAxCoi. y Mny03 (A=Sr, Ca) as a cathode for the SOFC. // Solid State Ionics 1999. Vol.123. P. 131−138.
  83. Kharton V.V., Viskup A.P., Bochkov D.M., Naumovich E.N., Reut O.P., Mixed electronic and ionic conductivity of LaCo (M)03 (M=Ga, Cr, Fe or Ni). Solid State Ionics 1998. Vol.110. P.61−68.
  84. Qiu L., Ichikawa T., Hirano A., Imanishi N., Takeda Y. LnixSrxCoi. yFey O 3.5 (Ln=Pr, Nd, Gd- x=0.2, 0.3) for the electrodes of solid oxide fuel cells. // Solid State Ionics 2003. Vol.158. P.55−65.
  85. Lv Hong, Wu Yu-ji, Huang Bo, Zhao Bin-yuan, Hu Ke-ao. Structure and electrochemical properties of Smo.5Sro.5C01 .xFex03 cathodes for solid oxide fuel cells. // Solid State Ionics 2006. Vol.177. P.901−906.
  86. Dyck C.R., Peterson R.C., Yu Z.B., Krstic V.D. Crystal structure, thermal expansion and electrical conductivity of dual-phase Gdo.sSro.iCo iyFeyO 3.Β§ (0
  87. Lv Hong, Zhao Bin-Yuan, Wu Yu-Ji, Sun Gang, Chen Gang, Hu Ke-Ao. Effect of B-site doping on Sm0.5Sr0.5MxCoi.xO3.8 properties for IT-SOFC cathode material (M=Fe, Mn).// Materials Research Bulletin 2007. Vol.42. P. 1999−2012.
  88. S. R. Sehlin, H. U. Anderson, and D. M. Sparlin, Semiempiricaf model for the electrical properties of La^CaxCoOs, Phys. Rev. B52, 11 681 (1995)
  89. Istomin S.Ya., Antipov E.V., Svensson G., et.al. A Novel Complex Cobalt Gallium Oxide Ca2Co0.8Gai.2O4.8: Synthesis and High-Temperature Electron Transport Properties.// J. Solid State Chemistry, 2002. Vol.167. P. 196−202.
  90. Y. Ji, J.A. Kilner, M.F. Carolan, (2005) Solid State Ionics, 176 (937−943)
Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ