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Enhanced bulk conductivity of A-site divalent acceptor-doped non-stoichiometric sodium bismuth titanate

机译:增强的a位二价受体掺杂的非化学计量的钛酸铋钠的体积电导率

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摘要

Bismuth-deficient sodium bismuth titanate (nominally Na0.5Bi0.49TiO2.985, NB0.49T) is a good oxide-ion conductor. Here we report the influence of A-site divalent ions, M2 + = Ca2 +, Sr2 + and Ba2 +, on the electrical properties of NB0.49T. A-site divalent doping for Bi3 + enhances the bulk (grain) conductivity by ~ one order of magnitude without changing the conduction mechanism, which is attributed to an increase in the oxygen vacancy concentration based on the doping mechanism Bi3 + + ½ O2 − → M2 +. Among these three dopants, Sr2 + is the most effective in increasing the bulk conductivity due to a combination of its smaller mismatch in ion size with Bi3 +, its intermediate polarisability and lower bond strength to oxygen compared to Ca2 + and Ba2 +. Doping strategies for further improvements to bulk conductivity of NBT materials are discussed based on these results. Comparison with other oxide-ion conductors and initial stability test under reducing atmosphere show the doped non-stoichiometric NBT materials are promising for low and intermediate temperature applications.udud
机译:铋不足的钛酸铋钠(名义上为Na0.5Bi0.49TiO2.985,NB0.49T)是一种良好的氧化物离子导体。在这里,我们报告了NB0.49T的电性能对A位二价离子M2 + = Ca2 +,Sr2 +和Ba2 +的影响。 Bi3 +的A位二价掺杂将整体(晶粒)电导率提高了一个数量级,而没有改变传导机理,这归因于基于掺杂机理Bi3 + +½O2-→的氧空位浓度增加。 M2 +。在这三种掺杂物中,Sr2 +在离子体积方面与Bi3 +的较小失配,与Ca2 +和Ba2 +相比具有较小的离子可极化性和对氧的键合强度低,是提高整体电导率最有效的方法。基于这些结果,讨论了用于进一步改善NBT材料的体电导率的掺杂策略。与其他氧化物离子导体的比较以及在还原气氛下的初始稳定性测试表明,掺杂的非化学计量NBT材料有望用于中低温应用。

著录项

  • 作者

    Yang F.; Wu P.; Sinclair D.;

  • 作者单位
  • 年度 2017
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 en
  • 中图分类

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