27 research outputs found

    Functional properties of SOFC anode materials based on LaCrO3, La(Ti,Mn)O-3 and Sr(Nb,Mn)O-3 perovskites: A comparative analysis

    No full text
    The electrochemical, transport and thermomechanical properties of perovskite-type (La-1 (-) Sr-x(x))(1 - y)Mn0.5Ti0.5O3 (-) (delta) (x = 0.15-0.75; y = 0-0.05), (La0.75 - xSr0.25 + x)(0.95)Mn0.5Cr0.5 - xTixO3 - delta (x = 00.5), (La0.75Sr0.25)(0.95)Cr1 - xFexO3 (- delta) (x = 0.3-0.4), SrNb1 - xMnxO3 - delta (x = 0.50.8) and (La0.9Sr0.1)(0.95)Cr0.85Mg0.1Ni0.05O3 - delta have been appraised in light of their applicability for solid oxide fuel cell (SOFC) anodes. The electrical conductivity, measured in the oxygen partial pressure range of 10(-20) to 0.5 atm at 940-1270 K, increases with manganese and strontium additions which lead, however, to higher reducibility. In addition to the thermodynamic stability limitations under the SOFC anodic conditions, the latter factor raises the importance of chemically induced expansion, as for Fe-substituted (La,Sr)CrO3 (- delta). The reduction of Ni-doped chromite results in the formation of nanosized metallic particles dispersed on the perovskite surface, and has no significant effect on the transport properties governed by the perovskite phase. The maximum electrochemical performance was observed for porous La0.5Sr0.5Mn0.5Ti0.5O3 - delta, (La0.9Sr0.1)(0.95)Cr0.85Mg0.1Ni0.05O3 - delta and (La0.75Sr0.25)(0.95)Cr0.7Fe0.3O3 - delta electrodes in the electrochemical cells with lanthanum gallate-based solid electrolyte and Ce0.8Gd0.2O2 - delta interlayers. (C) 2013 Elsevier B.V. All rights reserved

    СТАБІЛІЗАЦІЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗДЕФІЦИТНОГО БАЛАНСУ ГУМУСУ В ҐРУНТІ

    Get PDF
    У статті висвітлено сучасний стан балансу гумусу в ґрунті та причини його від’ємного балансу. Проаналізовано баланс гумусу за три роки (2013-2015 рр.) і встановлено, що баланс гумусу в ґрунтах країни залишається від’ємним, тобто його втрачається значно більше, ніж утворюється. Так, у 2013 році в ґрунтах України утворилося 19084,5 тис. тонн або 1,11 т/га, гумусу, при цьому втрачено 21338,7 тис. тонн, або 1,24 т/га. Баланс гумусу склав – 2254,3 тис. тонн, або – 0,13 т/га. У 2014 році утворилося 20307,5 тис. тонн, або 1,08 т/га, втрачено 24163,5 тис. тонн, або 1,28 т/га, і баланс гумусу склав – 3856,0 тис. тонн або – 0,2 т/га. У 2015 році утворилося 20817,8 тис. тонн, або 1,14 т/га, втрачено 23125,1 тис. тонн, або 1,27 т/га, і баланс гумусу складає – 2307,3 тис. тонн, або 0,13 т/га. Це менше, ніж у минулому році на 0,07 т/га. А от зменшення дефіциту гумусу за 2015 рік до 2014 року, відбулося за рахунок надходження до ґрунту більшої кількості пожнивних та кореневих решток, що пов’язано зі збільшенням рівня врожайності основних сільськогосподарських культур. Вивчено гумусний стан ґрунту та шляхи забезпечення зменшення втрат гумусу шляхом застосування комплексу агротехнічних заходів у землеробстві та створення бездефіцитного балансу гумусу в ґрунтах України

    ОСНОВНІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ, ЗАВДАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

    Get PDF
    Висвітлено шляхи підвищення родючості ґрунтів, вказано основні причини негативного балансу гумусу та наведено завдання поліпшення гумусного стану ґрунтів. Розкрито особливості впливу хімічної меліорації та застосування добрив на підвищення родючості ґрунтів. Приділено увагу внесенню соломи та інших пожнивних решток в агроценозах як цінного органічного добрива, за допомогою якого можна моделювати природний процес ґрунтоутворення та технології їх використання
    corecore