PL386230A1 - Sposób otrzymywania związków chemicznych o strukturze perowskitu - Google Patents

Sposób otrzymywania związków chemicznych o strukturze perowskitu

Info

Publication number
PL386230A1
PL386230A1 PL386230A PL38623008A PL386230A1 PL 386230 A1 PL386230 A1 PL 386230A1 PL 386230 A PL386230 A PL 386230A PL 38623008 A PL38623008 A PL 38623008A PL 386230 A1 PL386230 A1 PL 386230A1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
perovskite structure
chemical compounds
obtaining chemical
srco3
sro
Prior art date
Application number
PL386230A
Other languages
English (en)
Other versions
PL211101B1 (pl
Inventor
Marek Ściążko
Ewelina Ksepko
Jan Figa
Original Assignee
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla filed Critical Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Priority to PL386230A priority Critical patent/PL211101B1/pl
Publication of PL386230A1 publication Critical patent/PL386230A1/pl
Publication of PL211101B1 publication Critical patent/PL211101B1/pl

Links

Landscapes

  • Inorganic Compounds Of Heavy Metals (AREA)

Abstract

Sposób otrzymywania związków chemicznych o strukturze perowskitu polega na wymieszaniu składników wyjściowych i poddaniu mieszaniny wysokotemperaturowemu prażeniu w atmosferze utleniającej, w którym składniki wyjściowe w postaci MnO, NiO, SrO lub SrCO3 po wymieszaniu poddaje się, co najmniej dwuetapowemu prażeniu w temperaturze 700 - 1200°C w czasie 10 - 20 godzin przy zadanym przepływie tlenu 1,3 - 2 l/h przypadające na gram próbki, zaś stosunki wagowe MnO, NiO, SrO lub SrCO3 występują w proporcjach wynikających z ogólnego wzoru chemicznego Sr(Mn1-xNix)O3, gdzie x znajduje się w przedziale 0 ≤ x ≤ 1, przy czym najkorzystniej gdy przyjmuje wartości 0; 0,2; 0,5; 0,8; 1,0.
PL386230A 2008-10-06 2008-10-06 Sposób otrzymywania związków chemicznych o strukturze perowskitu PL211101B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL386230A PL211101B1 (pl) 2008-10-06 2008-10-06 Sposób otrzymywania związków chemicznych o strukturze perowskitu

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL386230A PL211101B1 (pl) 2008-10-06 2008-10-06 Sposób otrzymywania związków chemicznych o strukturze perowskitu

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL386230A1 true PL386230A1 (pl) 2010-04-12
PL211101B1 PL211101B1 (pl) 2012-04-30

Family

ID=42989732

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL386230A PL211101B1 (pl) 2008-10-06 2008-10-06 Sposób otrzymywania związków chemicznych o strukturze perowskitu

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL211101B1 (pl)

Also Published As

Publication number Publication date
PL211101B1 (pl) 2012-04-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Lyagaeva et al. Acceptor doping effects on microstructure, thermal and electrical properties of proton-conducting BaCe0. 5Zr0. 3Ln0. 2O3− δ (Ln= Yb, Gd, Sm, Nd, La or Y) ceramics for solid oxide fuel cell applications
RU2017119982A (ru) Структура
Hu et al. Oxygen incorporation at the three-phase boundary of LSCF–SDC composite
WO2008152851A1 (ja) 圧電磁器組成物、及び圧電セラミック電子部品
FR2890241B1 (fr) Materiau d'electrode positive haute tension de structure spinelle a base de nickel et de manganese pour accumulateurs au lithium
CN103706360A (zh) 一种Ru/BaCeO3氨合成催化剂及其制备方法
Yang et al. Preparation and electrochemical properties of strontium doped Pr2NiO4 cathode materials for intermediate-temperature solid oxide fuel cells
JP2013543835A5 (pl)
Kim et al. Overcoming phase instability of RBaCo2O5+ δ (R= Y and Ho) by Sr substitution for application as cathodes in solid oxide fuel cells
Xiao et al. Sr2Fe1+ xMo1-xO6-δ as anode materials for solid oxide fuel cells
Song et al. Characterization of Ba0. 5Sr0. 5M1− xFexO3− δ (M= Co and Cu) perovskite oxide cathode materials for intermediate temperature solid oxide fuel cells
Chen et al. Synthesis of composite La1. 67Sr0. 33NiO4–YSZ for a potentiometric NOx sensor by microwave-assisted complex-gel auto-combustion
Armstrong et al. Synthesis and properties of mixed lanthanide chromite perovskites
PL394620A1 (pl) Sposób otrzymywania trójskladnikowych zwiazków chemicznych na bazie tlenku zelaza i tlenku miedzi
Gilev et al. High-temperature studies on crystal structure, properties and electrochemical performance of Nd0. 5Ba0. 5Mn0. 5Fe0. 5O3− δ
ATE482482T1 (de) Gaselektrode, verfahren zu deren herstellung und ihre anwendung
EP1876656A3 (en) Metal oxynitride material with a superior thermoelectric property
Zhou et al. Limiting-current oxygen sensor with LaNi0. 6Fe0. 4O3− δ dense diffusion barrier and Ce0. 8Gd0. 15Ca0. 05O2− δ electrolyte
Xia et al. Influence of trivalent Gd and Dy codoping on the structure and electrical conductivity of pyrochlore-type Sm2Zr2O7
Zając et al. Thermochemical compatibility between selected (La, Sr)(Co, Fe, Ni) O3 cathodes and rare earth doped ceria electrolytes
Ishihara et al. Fast oxide ion conductivity and oxygen tracer diffusion in doped La2GeO5− δ
RU2008139698A (ru) Электродный материал для высокотемпературных электрохимических устройств и способ его изготовления
Ma et al. Electrochemical performance of solid oxide fuel cells with Sm, Nd co-doped Ce0. 85 (SmxNd1− x) 0.15 O2− δ electrolyte
WO2008084199A3 (en) Microwave dielectric ceramic
RU93034892A (ru) Материал для высокотемпературных электрохимических устройств и способ его изготовления