摘 要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-32页 |
·高温质子导体 | 第10-18页 |
·高温质子导体研究进展 | 第10-11页 |
·高温质子导体基本类型 | 第11-12页 |
·高温质子导体应用 | 第12-16页 |
·高温质子导体的传导机理 | 第16-18页 |
·新型中、低温质子导体的研究进展 | 第18-22页 |
·氧化铈基的复合材料 | 第18-21页 |
·钙钛矿氧化物-盐(或氧化物)的复合电解质体系 | 第21-22页 |
·合成氨研究进展 | 第22-24页 |
·合成氨在国民经济中的重要意义 | 第22页 |
·合成氨主要方法概述 | 第22-23页 |
·电化学方法常压合成氨概述 | 第23-24页 |
·NEMCA 效应 | 第24-25页 |
·复合氧化物制备方法----溶胶-凝胶法 | 第25-26页 |
·本论文研究工作 | 第26页 |
参考文献 | 第26-32页 |
第二章 铈盐复合电解质的制备及在电化学常压合成氨中的应用 | 第32-45页 |
·实验部分 | 第33-36页 |
·试剂和仪器 | 第33页 |
·陶瓷样品的制备 | 第33-34页 |
·样品的表征 | 第34-35页 |
·氨气的合成与测量 | 第35-36页 |
·结果与讨论 | 第36-42页 |
·样品的X 射线衍射分析(XRD) | 第36-37页 |
·粉体的透射电镜测试(TEM 表征)及烧结陶瓷样片表面的扫描电镜测试(SEM 表征) | 第37-38页 |
·样品电导率的测定 | 第38-39页 |
·氨气的合成与测量 | 第39-42页 |
·结论 | 第42-43页 |
参考文献 | 第43-45页 |
第三章 掺杂LAALO_3电解质及其复合电解质的制备和其在电化学常压合成氨的应用 | 第45-62页 |
·实验 | 第46-49页 |
·试剂和仪器 | 第46页 |
·陶瓷样品的制备 | 第46-47页 |
·样品的表征 | 第47-48页 |
·氨气的合成与测量 | 第48-49页 |
·结果与讨论 | 第49-59页 |
·样品前驱体的热重差热分析(TG-DTA) | 第49-50页 |
·样品的X 射线衍射分析(XRD) | 第50-51页 |
·样品电导率的测定 | 第51-53页 |
·氨气的合成与测量 | 第53-59页 |
·结论 | 第59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
第四章 掺杂磷酸镧质子导体的制备及其在电化学合成氨中的应用 | 第62-76页 |
·实验部分 | 第63-65页 |
·试剂和仪器 | 第63页 |
·样品的制备 | 第63-64页 |
·样品的表征 | 第64页 |
·样品电导率的测定 | 第64页 |
·氨气的合成与测量 | 第64-65页 |
·结果与讨论 | 第65-72页 |
·样品的X 射线衍射分析(XRD) | 第65-66页 |
·样品的X 射线能量色散谱分析(EDXA) | 第66-67页 |
·样品的透射电镜测试(TEM 表征) | 第67-70页 |
·样品离子电导率的测定 | 第70-71页 |
·氨气的合成与测量 | 第71-72页 |
·结论 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
第五章 结论与展望 | 第76-78页 |
·结论 | 第76-77页 |
·展望 | 第77-78页 |
文章发表情况 | 第78-80页 |
致 谢 | 第80-81页 |
学位论文独创性声明 | 第81页 |
学位论文知识产权权属声明 | 第81页 |