β-phase (Bi2O3)1-x (Dy2O3)x system with tetragonal structure is synthesized for 0.01<x<0.10 molar doping. Unit cell parameters increased with increasing the doping. We have studied the dependence of total electrical conductvity on temperature, doping concentration of β-phase systems. The phase transition which manifests itself by the jump in the conductivity curve was also verified by DTA and both measurements are rather compatible. The electrical conductivity curves of β-phase structure revealed regular increase in the form of an Arrhenius curve. The activation energies are calculated from these graphs. Bi2O3-based Dy2O3 doped ceramics show ionic oxygen conductivity. The conductivity increased as the doping concentration increased. The highest value of conductivity is 0.006 0.006 ohm-1cm-1(600C) for the β-phase (Bi2O3)0.91 (Dy2O3)0.09(800C). The sample with the highest conductivity is (Bi2O3)0.91 (Dy2O3)0.09(800C) binary system where 1.450 ohm1cm1(745C)."> β-相(Bi2O3)1-x (Dy2O3)x (0.01 - raybet雷竞app,雷竞技官网下载,雷电竞下载苹果

材料科学与工程进展

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材料科学与工程进展/2007/文章

研究信|开放获取

体积 2007 |文章的ID 097204 | https://doi.org/10.1155/2007/97204

Serdar Yilmaz, Orhan Turkoglu, Ibrahim Belenli 综合 β 步(Bi2O3.1-X.(Dy2O3.x(0.01 < x < 氧离子电导率系统和测量",材料科学与工程进展 卷。2007 文章的ID097204 5 页面 2007 https://doi.org/10.1155/2007/97204

综合 β 步(Bi2O3.1-X.(Dy2O3.x(0.01 < x < 氧离子电导率系统和测量

学术编辑:Robert s . Averback
已收到 06年9月2007年
接受 2007年12月09
发表 2008年1月02

摘要

β -PHASE(BI.2O3.1-X.(Dy2O3.x合成具有四方结构的系统 0.01 < x < 0.10 摩尔掺杂。单元胞参数随掺杂量的增加而增加。我们研究了总电导率与温度、掺杂浓度的关系 β 步系统。电导率曲线上的跃迁也被差热分析所证实,两种测量结果相当吻合。的电导率曲线 β -相结构以阿累尼乌斯曲线的形式有规律地增加。根据这些图计算了活化能。 Bi 2 O 3. -基于 Dy 2 O 3. 掺杂陶瓷具有离子氧导电性。电导率随掺杂浓度的增加而增加。电导率的最高值为0.006 欧姆 - 1 厘米 - 1 600 C 为了 β -PHASE(BI.2O3.0.91(Dy2O3.0.09 800 C .具有最高导电性的样品是(Bi2O3.0.91(Dy2O3.0.09 800 C 二进制系统,其中1.450 欧姆 1 厘米 1 745 C

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