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  • Artigo IPEN-doc 27111
    Ionic conductivity of doped lanthanum gallate and strontium gallate composites
    2017 - REIS, S.L.; MUCCILLO, E.N.S.
    Polycrystalline ceramic solid electrolytes based on strontium- and magnesium-doped lanthanum gallate exhibit high ionic conductivity and find potential application in solid oxide fuel cells operating at intermediate temperatures. Sintering of this solid electrolyte is usually carried out at high temperatures, being responsible for loss of Ga and consequent formation of impurity phases. In this work, composites consisting of La0.9Sr0.1Ga0.8Mg0.2O3-δ with additions of strontium gallate were prepared by solid state reaction, and the influence of the additiveon electrical conductivity and phase composition of the composite electrolyte was investigated. The sintered density of composites is higher than 95% of the theoretical value after sintering at 1350°C. The contents of impurity phases decreased with increasing additions of strontium gallate. The overall ionic conductivity of the composites is higher than that of LSGM. This effect is attributed to the decrease in the fraction of free MgO at grain boundaries in the composites.
  • Artigo IPEN-doc 26455
    Influence of yttria-stabilized zirconia on microstructure and electrical properties of doped lanthanum gallate
    2019 - FUJIMOTO, TALITA G.; REIS, SHIRLEY L.; MUCCILLO, ELIANA N. dos S.
    Lanthanum gallate with partial substitutions for strontium and magnesium shows higher ionic conductivity than traditional ionic conductors such as yttria-stabilized zirconia (8YSZ), and has been considered for application as solid electrolyte and electrode in Solid Oxide Fuel Cells operating at intermediate temperatures (500-700ºC). Parallel to the development of new solid electrolytes, improvement of the already known electrolytes has been one goal. In this work, the effects of adding 8YSZ to La0.9Sr0.1Ga0.8Mg0.2O3-δ (LSGM), on the microstructure and electrical performance were investigated. Compound electrolytes consisting of up to 20 wt.% 8YSZ were prepared by solid state reactions. Sintered pellets with up to 10 wt.% 8YSZ achieved near full density after sintering at 1450ºC and reduction in the fraction of impurity phases. Addition of 8YSZ promoted grain growth to LSGM. The higher ionic conductivity was obtained for 1 wt.% 8YSZ addition with slight decrease of the apparent activation energy.
  • Resumo IPEN-doc 26000
    Densificação de céria-samária por meio de sinterização sem pressão assistida por campo elétrico AC
    2019 - REIS, S.L.; CARVALHO, S.G.M.; MUCCILLO, E.N.S.; MUCCILLO, R.
    A solução sólida céria-samária é uma das principais candidatas para aplicação como eletrólito sólido em células a combustível de óxido sólido, devido sua alta condutividade iônica em temperaturas intermediárias de operação (500-750 °C). Um dos problemas ainda não solucionados é sua relativamente baixa sinterabilidade. Altas temperaturas de sinterização, em geral acima de 1500 °C, são necessárias para obter densificação com impermeabilização a gases (> 92% da densidade teórica). Em altas temperaturas pode ocorrer redução de Ce4+ para Ce3+, com consequente aumento na condutividade eletrônica. No entanto, a utilização de métodos de sinterização não convencionais como a sinterização sem pressão assistida por campo elétrico é uma das estratégias para diminuir a temperatura de sinterização e otimizar as propriedades. Este trabalho tem como objetivo avaliar os efeitos do método de sinterização isotérmica assistida por campo elétrico AC durante o patamar em uma temperatura fixa. Foram realizados experimentos variando campo elétrico, tempo de aplicação do campo e limite de corrente elétrica. Os resultados mostraram que é possível densificar a céria-samária em temperaturas inferiores às convencionais por meio de sinterização sem pressão assistida por campo elétrico. O aumento do valor do campo elétrico promoveu diminuição nos valores de resistividade intragranular e intergranular. O aumento na temperatura de aplicação do campo elétrico resultou em amostras com condutividade elétrica maior em relação à amostra sinterizada convencionalmente em 1500 °C/2 h.
  • Resumo IPEN-doc 25404
    Análise por dilatometria do processo de sinterização do condutor iônico La0,9Sr0,1Ga0,8Mg0,2O3-d
    2018 - MUCCILLO, E.N.S.; REIS, S.L.; BATISTA, R.M.; MUCCILLO, R.
    Compostos cerâmicos com estrutura perovskita à base de LaGaO3 contendo substituições parciais por Sr e Mg nos sítios A e B, respectivamente, apresentam elevada condutividade de íons oxigênio e são candidatos como eletrólitos sólidos em células a combustível de óxido sólido. A sinterização destes condutores iônicos é, em geral, realizada em altas temperaturas, resultando em perda de Ga e conseqüente formação de fases não-condutoras. Neste trabalho o processo de sinterização do composto La0,9Sr0,1Ga0,8Mg0,2O3-d foi investigado pelos métodos da taxa constante de aquecimento e pela construção da curva mestra de sinterização, empregando dados de dilatometria. O principal objetivo foi avaliar a evolução da sinterização desta cerâmica preparada por reação em estado sólido, em tratamentos térmicos arbitrários. A análise dos dados de dilatometria permitiu obter a energia aparente de ativação (~865 kJ/mol), além de prever a evolução da densidade durante a sinterização não-isotérmica por meio da construção da curva mestra.
  • Artigo IPEN-doc 23171
    Improved ionic conductivity of zirconia-scandia with niobia addition
    2017 - GROSSO, ROBSON L.; REIS, S.L.; MUCCILLO, E.N.S.
    The ionic conductivity and the crystalline structure of ZrO2−10 mol% Sc2O3- x mol% Nb2O5 solid electrolytes were investigated for x=0.25, 0.5 and 1. Dense specimens with relative densities higher than 95% were prepared by solid state reaction and sintered at 1500 °C for 5 h. Full stabilization of the cubic structure at room temperature was obtained for compounds with x=0.5 and 1, whereas the cubic and rhombohedric structures coexist for x=0.25. The highest ionic conductivity in codoped system was found for specimen containing 0.5 mol % niobium pentoxide, with the same order of magnitude as that of the parent solid electrolyte (zirconia-10 mol % scandia) in the high temperature range (above 600 °C). Preliminary investigation on phase stability shows that the isothermal conductivity of the new solid electrolyte remained constant up to 100 h at 600 °C. Niobium pentoxide addition was found to improve the overall ionic conductivity of zirconia-scandia solid electrolyte.