Водородпроводящий керамический материал

 

Изобретение относится к водородпроводящим оксидным материалам. С целью повышения водородной проводимости водородпроводящий керамический материал включает, мас.%: оксид металла из группы: кальций, магний, стронций, барий 2-10, оксид галлия 49-52 и оксид лантана остальное. Материал имеет водородную проводимость (3-8)<SP POS="POST">.</SP>10<SP POS="POST">-3</SP> Ом<SP POS="POST">-1</SP>. 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (1% (И) А1 (я) 4 С 04 В 35/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСНОМУ СВИД.:ТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ.

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4336438/3 1"33 (22) 03.12.87 (46) 15. 11.89. Вюл. 9 42 (71) МГУ им. М.В. Ломоносова (72) А.В. Стрелков, А.А; Фомин, А.P. Кауль и 19.Ä. Третьяков (53) 666.638(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Р 1247369, кл. С 04 В 35/00, 1986.

Iwahara Н., Takahashi Т. Rev.

chim. miner., 1980 17, р. 243-253.

Изобретение относится -к материаловедению веществ со специальными электрическими свойствами, в частности материалов с ионной проводимостью, а именно водородпроводяцих оксидных керамических материалов.

Эти материалы используют в качестве твердых электролитов для изготовления мембран высокотемпературных электролизеров водяного пара, топливных элементов Н /О, а также датчиков парциального давления водорода и влажности.

Цель изобретения . — повышение водородной проводимости.

Пример. Керамический материал состава, моль.X Ga0, 52; ВаО 2;

La0, 46; синтезируют путем спекания

I о при температуре 1550 С прессовки оксидного порошка, полученного термическим разложением гидроксидов лантана, галия и карбоната бария, совместно осажденных из водного раствора ш(тра2 (54) ВОДОРОДПРОВОДЯЩИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ

МАТЕРИАЛ (57) Изобретение относится к водородпроводящим оксидным материалам. С целью повышения водородной проводимости водопроводящий керамический материал включает, мас.X: оксид металла из группы: кальций, магний, стронций, барий 2-10, оксид галлия 49-52 и оксид лантана остальное. Материал имеет водородную проводимость (3-8) 10 Ом . 1 табл. тов, содержащего катионные компоненты в требуемом соотношении. Водородную проводимость керамического материала измеряют в атмосфере водорода при температуре 1100 С. Рентгенофазовый анализ материала проводили на дифрактометре ДРОН-3 0.

Конкретные составы и свойства получаемого материала представлены в таблице.

Формула изобретения

Водородпроводящий керамический

1 материал, включающий оксид лантана, оксид металла из группы кальций, магний, стронций, барий и оксид металла третьей группы перио: дической системы, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью повышения водородной проводимости, он содержит в качестве оксида металла третьей . группы периодической системы окснд

1521732 магний стронций барий

Оксид галлия

Оксид лантана галлия при следу<ощем соотношении компонентов, мол.2:

Оксид металла из группы кальций, 2-10

49-52

Остальное

Водородная проводимость (0H": см ) Состав, моль 7

Пример

Результаты

РФА

Сао< 52, Là0,з.46

Сао, 50, LаО, 40

Сао,,@49

LaO„,542

Ga0<,з 50, LaO 45

СаО<,з50, La0<, 48

Сао,з50, Lap<, 48

Сао<,з50, La0, 48

СаО„ 5О, 1.аО„, 40

Gap<,>50, La0 <,5 40

Gap<, 50, La0 „,з- 40

Уо,з, 50„

Х,ао.<,q 45

51 10-3

Однофазный

2,5 10 з

7 .10-з

МяО,. гол

Однофазпый

Однофазный

Однофазный

Однофазный

Однофазный

10 2

Са0

3. 1 0 "з

МяО, 6

5,.10-з

Сао

SrO

510з

Однофазный однофазный

Одпофазный

Однофазный

8 .1Р-з

SrO

Сао <ь

ВаО, 8 ..10-з

710з

2103

1 } (пр ото-. тип) Сао .

Однофазный

Составитель В. Соколова

Техред А.Кравчук, Корректор Т.Палий

Редактор В. Ковтун

Заказ 6889/22 Тираж 591 Подписное

ВНИИНИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при < ПЯТ СССР

113035„ Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r.Ужгород, ул. Гагарина, 101

Водородпроводящий керамический материал Водородпроводящий керамический материал 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к производству огнеупоров для установок по переработке углей и направлено на повышение пшакоустойчивости

Изобретение относится к электротехнической керамике для термоста ,бильных конденсаторов

Изобретение относится к электротехнике , в частности к сегнетоэлектрической керамике для электротехнических устройств
Изобретение относится к огнеупорной промышленности и может быть использовано для изготовления огнеупорного сырья - заполнителей, порошков, масс, цементов

Изобретение относится к производству литых или отформованных из расплава и закристаллизованных каменных и стеклокристаллических изделий и материалов, которые могут быть использованы для технических целей, строительства и отделочных работ

Изобретение относится к огнеупорной промышленности и может быть использовано для изготовления магнезиально-шпинелидных огнеупоров (МШО), предназначенных для футеровки медеплавильных печей, а также подин нагревательных печей, нижнего строения мартеновских печей и т.д

Изобретение относится к керамическим материалам, в частности материалам на основе окисла лантанида, предназначенным для использования в топливном элементе

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способам получения литого оксидного материала на основе оксида алюминия, который может быть использован в области авиационного двигателестроения для получения литейных форм, а также изготовления абразивных и жаростойких материалов

Изобретение относится к производству материалов для электронной техники и может быть использовано в технологии производства изделий микроволновой и СВЧ-техники
Изобретение относится к материалам для изготовления пробирного камня и может быть использовано при определении пробы драгоценных металлов с последующим извлечением их электрохимическим способом из растворов после проведения операции пробирного контроля

Изобретение относится к составам материалов для атомной энергетики и предназначено для обеспечения локализации расплава активной зоны корпусных водоохлаждаемых реакторов (кориума) при запроектной аварии с выходом расплава из корпуса

Изобретение относится к керамической мишени, которая предназначена для применения при осаждении пленок в распылительных установках, в частности, при магнетронном распылении
Наверх