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质子导体制备、性能研究及在氢传感器中的应用

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
引言第10-11页
1 文献综述第11-27页
   ·钙钛矿型高温质子导体第11-18页
     ·高温质子导体的发展近况第11-14页
     ·高温质子导体的结构及传导机理第14-15页
     ·高温质子导体的化学稳定性第15-17页
     ·高温质子导体的应用第17-18页
   ·高温透氢膜第18-22页
     ·Pd 及其合金透氢膜第18-19页
     ·质子-电子混合导体透氢膜第19-22页
   ·电化学氢传感器第22-26页
     ·极限电流型氢传感器的原理第22-23页
     ·极限电流型氢传感器的分类第23-26页
   ·研究目标和内容第26-27页
2 BACE_(0.45)ZR_(0.45)M_(0.1)O_(3-Δ)(M=IN, Y, GD, SM)制备及性能研究第27-43页
   ·实验部分第27-29页
     ·试剂和仪器第27页
     ·样品的制备第27-28页
     ·样品的表征第28页
     ·样品的稳定性试验第28页
     ·电性能的测定第28-29页
   ·结果与讨论第29-41页
     ·物相结构分析第29-30页
     ·线收缩率及相对密度计算第30-32页
     ·微观结构分析第32-34页
     ·化学稳定性测试第34-37页
     ·交流阻抗谱测量第37-39页
     ·电导率及活化能计算第39-41页
   ·小结第41-43页
3 BA(CE_(0.5)ZR_(0.5))_(1-X)Y_XO3-Δ(0.05≤X≤0.30)制备及性能研究第43-55页
   ·实验部分第43页
   ·结果与讨论第43-53页
     ·物相结构分析第43-44页
     ·化学稳定性测试第44-47页
     ·微观结构分析第47-49页
     ·红外光谱分析第49页
     ·交流阻抗谱测量第49-51页
     ·电导率及活化能计算第51-53页
   ·小结第53-55页
4 质子-电子混合导体的制备及性能研究第55-63页
   ·实验部分第55-56页
     ·样品的制备第55页
     ·样品的表征第55-56页
     ·电性能的测定第56页
   ·结果与讨论第56-62页
     ·物相结构分析第56-57页
     ·微观结构分析第57-58页
     ·交流阻抗谱测量第58-59页
     ·电导率及活化能计算第59-62页
   ·小结第62-63页
5 极限电流型氢传感器的研制第63-71页
   ·氢传感器的制备第63-64页
   ·氢传感器微观结构表征第64-65页
   ·氢敏性能测试第65-70页
   ·小结第70-71页
结论与展望第71-72页
参考文献第72-80页
致谢第80-81页
导师简介第81-82页
作者简介第82-84页
学位论文数据集第84页

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