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钨酸镧型混合导体透氢膜的优化及其透氢性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-56页
    1.1 研究背景第12-16页
        1.1.1 氢能的重要性第12-13页
        1.1.2 氢分离膜技术及其相关材料第13-15页
        1.1.3 先进质子-电子混合导体陶瓷膜材料第15-16页
        1.1.4 发展先进质子-电子混合导体陶瓷材料及其相关膜的必要性与展望第16页
    1.2 混合导体透氢膜的氢渗透机理第16-25页
        1.2.1 氢分离过程第17-19页
        1.2.2 透氢机理的理论解释第19-20页
        1.2.3 陶瓷膜中透氢机理的理论与实验分析第20-25页
    1.3 混合导体透氢膜材料的分离及研究现状第25-37页
        1.3.1 钙钛矿型混合导体透氢膜第25-30页
        1.3.2 萤石型混合导体透氢膜第30-33页
        1.3.3 钨酸镧型混合导体透氢膜第33-37页
    1.4 混合导体透氢膜的制备方法第37-48页
        1.4.1 粉体的制备方法第37-39页
        1.4.2 不同形貌混合导体透氢膜的制备第39-48页
            1.4.2.1 片状膜第39-40页
            1.4.2.2 非对称膜第40-46页
            1.4.2.3 管状膜第46页
            1.4.2.4 中空纤维膜第46-48页
    1.5 混合导体透氢膜的应用第48-54页
        1.5.1 氢气传感器第48-49页
        1.5.2 氢泵第49-50页
        1.5.3 涉氢膜反应器第50-53页
            1.5.3.1 合成氨膜反应器第50-51页
            1.5.3.2 甲烷脱氢反应器第51-52页
            1.5.3.3 水汽变换膜反应器第52-53页
            1.5.3.4 甲烷水汽重整膜反应器第53页
        1.5.4 质子交换固体氧化物燃料电池第53-54页
    1.6 本论文的研究思路以及研究内容第54-56页
第二章 实验方法第56-65页
    2.1 引言第56页
    2.2 主要实验原料及仪器第56-58页
    2.3 混合导体透氢膜粉体的制备第58-59页
    2.4 混合导体透氢膜片的制备第59-61页
        2.4.1 对称片状透氢膜的制备第59页
        2.4.2 非对称片状透氢膜的制备第59-61页
    2.5 混合导体透氢膜的透氢性能测试第61-63页
    2.6 粉体和透氢膜的表征第63-65页
        2.6.1 X射线衍射分析(XRD)第63页
        2.6.2 综合热分析(TG-DSC)第63-64页
        2.6.3 扫描电子显微镜第64-65页
第三章 金属Ni引入对Nd_(5.5)W_(0.5)Mo_(0.5)O_(11.25-δ )陶瓷膜透氢性能的影响第65-81页
    3.1 引言第65-66页
    3.2 实验部分第66-67页
    3.3 结果与讨论第67-79页
        3.3.1 不同Ni/NWM体积比的Ni-NWM片状膜的相结构分析和微观形貌第67-69页
        3.3.2 不同Ni/NWM体积比的Ni-NWM片状膜的透氢性能第69-75页
        3.3.3 不同Ni/NWM体积比的Ni-NWM片状膜透氢过程的活化能第75-76页
        3.3.4 不同Ni/NWM体积比的Ni-NWM片状膜的测试后微观形貌和相结构第76-79页
    3.4 本章小结第79-81页
第四章 制备方法对Ni-La_(5.5)W_(0.6)Mo_(0.4)O_(11.25-δ) 双相膜透氢性能的影响第81-95页
    4.1 引言第81-82页
    4.2 实验部分第82-83页
    4.3 结果与讨论第83-93页
        4.3.1 Ni-LWM片状膜的相结构分析和微观形貌研究第83-85页
        4.3.2 Ni-LWM片状膜的透氢性能第85-91页
        4.3.3 Ni-LWM片状膜的测试后微观形貌和相结构第91-93页
    4.4 本章小结第93-95页
第五章 相转化法制备非对称La_(5.5)W_(0.6)Mo_(0.4)O_(11.25-δ) 片状膜及其透氢性能的研究第95-108页
    5.1 引言第95-96页
    5.2 实验部分第96-97页
    5.3 结果与讨论第97-106页
        5.3.1 非对称LWM片状膜的相结构分析和微观形貌第97-100页
        5.3.2 非对称LWM片状膜的透氢性能研究第100-106页
        5.3.3 透氢测试后非对称LWM片状膜的相结构第106页
    5.4 本章小结第106-108页
第六章 Pt催化剂对非对称La_(5.5)W_(0.6)Mo_(0.4)O_(11.25-δ) 片状膜透氢性能的影响第108-122页
    6.1 引言第108-109页
    6.2 实验部分第109-110页
    6.3 结果与讨论第110-119页
        6.3.1 刷涂Pt的非对称LWM片状膜的相结构和微观形貌第110-111页
        6.3.2 不同表面涂Pt的非对称LWM片状膜的透氢性能第111-114页
        6.3.3 不同表面涂Pt的非对称LWM片状膜透氢过程的活化能第114-115页
        6.3.4 吹扫侧涂Pt的非对称LWM片状膜的透氢性能第115-119页
    6.4 本章小结第119-122页
第七章 结论与展望第122-125页
参考文献第125-142页
攻读博士学位期间取得的研究成果第142-144页
致谢第144-146页
附件第146页

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