SCOPUS
SCIE
Study of Oxygen Nonstoichiometry and Transport in Y<sub>0.08</sub>Sr<sub>0.92</sub>Fe<sub>0.1</sub>Ti<sub>0.9</sub>O<sub>3-δ</sub> for Application as SOFC Anode
저자
Im, Ha-Ni ; Jeon, Sang-Yun ; Choi, Moon-Bong ; Singh, Bhupendra ; Song, Sun-Ju
발행기관
학술지명
권호사항
발행연도
2013
작성언어
-등재정보
SCOPUS,SCIE
자료형태
학술저널
수록면
1048-1054(7쪽)
제공처
<P>Oxygen nonstoichiometry (δ) and transport properties of Y<SUB>0.08</SUB>Sr<SUB>0.92</SUB>Fe<SUB>0.1</SUB>Ti<SUB>0.9</SUB>O<SUB>3-δ</SUB> (YSFT01) were assessed for the understanding of charge compensation mechanism, and electronic and transport behavior of co-doped SrTiO<SUB>3</SUB> systems having transition metal acceptor-cation, which are being considered as potential anode materials in solid oxide fuel cell (SOFC). Oxygen nonstoichiometry of YSFT01 was measured by thermogravimetric analysis (TGA) as a function of oxygen partial pressure ([Formula]) and temperature. The δ isotherms indicated that the valence of the variable-valence acceptor cation Fe changed from Fe<SUP>3+</SUP> to Fe<SUP>2+</SUP> with decreasing [Formula]. Total conductivity of YSFT01 showed a δ-dependent trend and in p-type region when Fe existed as Fe<SUP>3+</SUP>, total conductivity decreased with decreasing [Formula], but in n-type region when Fe<SUP>3+</SUP> started reducing to Fe<SUP>2+</SUP>, total conductivity increased with decreasing [Formula]. The chemical diffusivity ([Formula]) and surface exchange coefficient (<I>k</I>) of oxygen were calculated from the DC conductivity relaxation measurement and at 1000°C they were 8.1 × 10<SUP>−6</SUP> cm<SUP>−2</SUP> s<SUP>−1</SUP> and 3.3 × 10<SUP>−4</SUP> cm s<SUP>−1</SUP>, respectively. Oxygen-ion conductivity was calculated as a function of [Formula] from the chemical diffusivity and nonstoichiometry results, and it increased with increasing temperature; it was nearly constant in higher [Formula] regime but in low [Formula] regime it increased with decreasing [Formula].</P>
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