KCI등재
Glycine nitrate process로 합성된 La<sub>0.8</sub>Sr<sub>0.2</sub>Ga<sub>0.8</sub>Mg<sub>0.1</sub>Co<sub>0.1</sub>O<sub>3-</sub><sub>δ</sub> 전해질의 제조 및 특성평가 = Preparation and characterization of La<sub>0.8</sub>Sr<sub>0.2</sub>Ga<sub>0.8</sub>Mg<sub>0.1</sub>Co<sub>0.1</sub>O<sub>3-</sub><sub>δ</sub> electrolyte using glycine-nitrate process
저자
옥경민 (부산대학교) ; 김경록 (부산대학교) ; 김태완 (부산대학교) ; 김동현 (부산대학교) ; 박희대 (경성대학교) ; 성열문 (경성대학교) ; 박홍채 (부산대학교) ; 윤석영 (부산대학교) ; Ok, Kyung-Min ; Kim, Kyeong-Lok ; Kim, Tae-Wan ; Kim, Dong-Hyun ; Park, Hee-Dae ; Sung, Youl-Moon ; Park, Hong-Chae ; Yoon, Seog-Young
발행기관
학술지명
한국결정성장학회지(Journal of the Korean Crystal Growth and Crystal Technology )
권호사항
발행연도
2013
작성언어
Korean
주제어
등재정보
KCI등재,ESCI
자료형태
학술저널
발행기관 URL
수록면
37-43(7쪽)
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제공처
이차상의 편석, 분말의 조성 및 합성방법은 $La_{0.8}Sr_{0.2}Ga_{0.8}Mg_{0.1}Co_{0.1}O_{3-{\delta}}$(LSGMC) 물질의 전도도에 영향을 미친다. 조성이 균일하고 순도가 높은 분말을 얻기 위해 GNP(Glycine nitrate process)를 이용하여 고체산화물 연료전지의 전해질재료인 $La_{0.8}Sr_{0.2}Ga_{0.8}Mg_{0.1}Co_{0.1}O_{3-{\delta}}$를 합성하였다. 자발연소반응 시, 글리신의 양에 따른 물질의 특성을 확인하기 위하여, 글리신/양이온 비를 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5로 변화시켜 분말을 합성하였다. 합성된 분말의 단상의 perovskite상 동정 및 소결체의 미세구조 변화를 XRD와 SEM을 이용하여 분석하였다. 조성비가 1.5인 경우, 상대적으로 치밀하며, $800^{\circ}C$에서 0.131 $Scm^{-1}$의 우수한 전기전도특성을 나타냈다. 또한, $25{\sim}800^{\circ}C$ 사이의 온도에서 열팽창거동이 선형을 나타내었다.
더보기Conductivity of LSGMC materials were affected by secondary phase segregation, composition and synthetic route. $La_{0.8}Sr_{0.2}Ga_{0.8}Mg_{0.1}Co_{0.1}O_{3-{\delta}}$ (LSGMC) powders were prepared using the glycine nitrate process to produce high surface area and compositionally homogeneous powders. The powders were synthesized with different 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 of glycine/cation molar ratios. A single perovskite phase from the synthesized powders was characterized with X-ray diffraction patterns. The obtained sintered pellets showed the dense grain microstructure. In case of 1.5 molar ratio, its density was higher than the others. The electrical conductivity measured at $800^{\circ}C$ was observed to be 0.131 $Scm^{-1}$. In addition, the linear thermal expansion behavior was indicated between $25^{\circ}C$ and $800^{\circ}C$.
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