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Ca1− xSrxMnO3− δ granules, pellets, foams: Influence of fabrication conditions and microstructure on oxidation kinetics

Klaas, Lena und Eltayeb, Asmaa und Kriechbaumer, Dorottya und Roeb, Martin und Sattler, Christian (2025) Ca1− xSrxMnO3− δ granules, pellets, foams: Influence of fabrication conditions and microstructure on oxidation kinetics. Solid State Ionics (422). Elsevier. doi: 10.1016/j.ssi.2025.116803. ISSN 0167-2738.

[img] PDF - Verlagsversion (veröffentlichte Fassung)
7MB

Offizielle URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167273825000220?via%3Dihub

Kurzfassung

Microstructure and oxidation kinetics are closely intertwined factors that significantly influence the behavior of materials in oxidative environments. This relationship is of particular importance for redox materials such as Ca1− xSrxMnO3− δ, where reversible oxygen ions exchange and oxidation state shifts are key to their functionality. In the first study, scanning electron microscope (SEM) was used to examine how varying Sr content affects the morphology and microstructure of Ca1− xSrxMnO3− δ powder compositions. The results indicate that increasing Sr content leads to smaller particle sizes and improved particle size homogeneity. Granules with Sr concentrations ranging from 0 % to 40 % exhibit notable changes in morphology. However, the microporosity and d50 vary slightly across the samples in a non-monotonic manner, with no clear trend emerging with respect to Sr concentration. The second study investigates how macrostructural forms, such as foams and pellets, impact oxidation kinetics in Ca0.8Sr0.2MnO3− δ. Parameters including particle size distribution of the raw material, overall microporosity, and structural characteristics of these macrostructures were analyzed for their effect on oxidation rates. Findings reveal that macrostructural configuration, alongside microstructural features like microporosity, significantly impacts oxidation kinetics. These studies collectively underscore the critical relationship between dopant concentration, microstructural characteristics, and structural morphology in determining the oxidative behavior of Ca1− xSrxMnO3− δ, providing key insights into optimizing material performance in redox environments.

elib-URL des Eintrags:https://elib.dlr.de/213317/
Dokumentart:Zeitschriftenbeitrag
Titel:Ca1− xSrxMnO3− δ granules, pellets, foams: Influence of fabrication conditions and microstructure on oxidation kinetics
Autoren:
AutorenInstitution oder E-Mail-AdresseAutoren-ORCID-iDORCID Put Code
Klaas, LenaLena.Klaas (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0003-0671-2335NICHT SPEZIFIZIERT
Eltayeb, AsmaaAsmaa.Eltayeb (at) dlr.deNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Kriechbaumer, DorottyaDorottya.Kriechbaumer (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0001-7183-6401NICHT SPEZIFIZIERT
Roeb, MartinMartin.Roeb (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0002-9813-5135NICHT SPEZIFIZIERT
Sattler, ChristianChristian.Sattler (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0002-4314-1124NICHT SPEZIFIZIERT
Datum:April 2025
Erschienen in:Solid State Ionics
Referierte Publikation:Ja
Open Access:Ja
Gold Open Access:Nein
In SCOPUS:Ja
In ISI Web of Science:Ja
DOI:10.1016/j.ssi.2025.116803
Verlag:Elsevier
ISSN:0167-2738
Status:veröffentlicht
Stichwörter:Thermochemical cycles, Perovskites, Morphology, Microstructure, Oxidation kinetics
HGF - Forschungsbereich:Energie
HGF - Programm:Materialien und Technologien für die Energiewende
HGF - Programmthema:Chemische Energieträger
DLR - Schwerpunkt:Energie
DLR - Forschungsgebiet:E SW - Solar- und Windenergie
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben):E - Solare Brennstoffe
Standort: Köln-Porz
Institute & Einrichtungen:Institut für Future Fuels > Solarchemische Verfahrensentwicklung
Institut für Future Fuels
Hinterlegt von: Fehse, Lisa
Hinterlegt am:26 Mär 2025 08:29
Letzte Änderung:26 Mär 2025 08:29

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