首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--特种结构材料论文

用于oxyfuel CO2捕获的耐CO2双相透氧陶瓷膜的研究

摘要第1-5页
Abstract第5-11页
第一章 前言第11-33页
 §1.1 混合导体透氧膜的研究背景第11-13页
 §1.2 混合导体透氧膜的工作原理第13-14页
  §1.2.1 混合导体透氧膜的透氧机理第13页
  §1.2.2 混合导体透氧膜的渗透理论(Wagner 公式的推导)第13-14页
 §1.3 透氧膜的发展历程第14-17页
 §1.4 透氧膜材料的晶体结构第17-23页
  §1.4.1 萤石型结构第17-21页
  §1.4.2 钙钛矿型结构第21-22页
  §1.4.3 类钙钛矿型结构第22-23页
 §1.5 透氧膜材料的研究现状第23-30页
  §1.5.1 空气分离制纯氧第24-27页
  §1.5.2 反应分离一体化膜反应器第27-28页
  §1.5.3 透氧膜用于纯氧燃烧 CO_2捕获第28-30页
 §1.6 透氧膜用于纯氧燃烧发电研究所面临的膜材料问题第30-31页
 §1.7 本论文的研究思路和设想第31-33页
第二章 实验方法第33-41页
 §2.1 实验用化学试剂第33页
 §2.2 混合导体透氧膜粉体的制备第33-35页
  §2.2.1 固相一锅反应法第33-34页
  §2.2.2 液相一锅反应法第34-35页
 §2.3 混合导体透氧膜的成型第35页
  §2.3.1 透氧膜片的制备第35页
  §2.3.2 透氧膜条的制备第35页
 §2.4 催化剂的制备第35-36页
 §2.5 混合导体透氧膜性能测试第36-39页
  §2.5.1 透氧膜片的性能测试第36-37页
  §2.5.2 透氧性能测试在线分析方法第37-38页
  §2.5.3 透氧膜条的性能测试第38-39页
 §2.6 混合导体透氧膜粉体、膜片结构表征第39-41页
  §2.6.1 X-射线衍射(X-ray diffration,XRD)第39页
  §2.6.2 扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscopy,SEM)第39-41页
第三章 Ce_(0.8)Sm_(0.2)O_(1.9)-SmCoO_3系列混合导体透氧膜的研究第41-65页
 §3.1 引言第41-43页
 §3.2 实验部分第43-44页
 §3.3 实验结果与讨论第44-62页
  §3.3.1 Ce_(0.8)Sm_(0.2)O_(1.9)-Sm_(1-x)Ca_xCoO_3(x=0, 0.2, 0.4) 系列,Ce_(0.8)Sm_(0.2)O_(1.9)和 SmCoO_3粉体的 X 射线衍射图第44-46页
  §3.3.2 烧结温度的影响第46-47页
  §3.3.3 CO_2气氛焙烧的影响第47-48页
  §3.3.4 电导率第48-50页
  §3.3.5 密封剂的选择第50页
  §3.3.6 透氧性能测试第50-52页
  §3.3.7 Ce_(0.8)Sm_(0.2)O_(1.9)-Sm_(1-x)CaxCoO_3(x=0、0.2、0.4)材料的速控步第52-58页
  §3.3.8 CO_2的吸附对透氧量的影响第58页
  §3.3.9 渗透反应后膜片的形貌第58-60页
  §3.3.10 不同气氛下的渗透活化能第60-62页
 §3.4 本章小结第62-65页
第四章 钙钛矿相的含量对 Ce_(0.8)Sm_(0.2)O_(1.9)-Sm_(0.6)Ca_(0.4)CoO_3系列双相膜的影响第65-87页
 §4.1 引言第65-66页
 §4.2 实验部分第66-67页
 §4.3 实验结果与讨论第67-85页
  §4.3.1 粉体合成方法对合成过程与相组成的影响第67-68页
  §4.3.2 粉体合成方法对膜片的烧结与形貌的影响第68-69页
  §4.3.3 粉体合成方法对电导率的影响第69-70页
  §4.3.4 合成方法对氧渗透性的影响第70-71页
  §4.3.5 合成方法对氧渗透稳定性的影响第71-73页
  §4.3.6 不同钙钛矿相比例粉体的相表征第73-75页
  §4.3.7 不同钙钛矿相比例膜片的形貌第75页
  §4.3.8 不同钙钛矿相比例粉体双相膜的电导率第75-76页
  §4.3.9 不同钙钛矿相比例双相膜的氧渗透性能第76-79页
  §4.3.10 载气流速对透氧量的影响第79页
  §4.3.11 不同钙钛矿相比例粉体双相膜的稳定性第79-81页
  §4.3.12 测试后的不同钙钛矿相比例双相膜的表征第81-85页
 §4.4 本章小结第85-87页
第五章 无钴钙钛矿相的双相膜研究第87-103页
 §5.1 引言第87-88页
 §5.2 实验部分第88页
 §5.3 实验结果与讨论第88-102页
  §5.3.1 钙钛矿相中 B 位钴铁金属离子对双相膜性能的影响第88-92页
  §5.3.2 SDC75-SCF25 和 SDC667-SCF333 复合膜的结构第92-93页
  §5.3.3 新鲜的 SDC75-SCF25 和 SDC667-SCF333 双相膜的形貌第93-94页
  §5.3.4 SDC75-SCF25 和 SDC667-SCF333 双相膜的电导率第94页
  §5.3.5 SDC75-SCF25 和 SDC667-SCF333 双相复合膜的氧渗透性能第94-96页
  §5.3.6 透氧过程的速控步第96-98页
  §5.3.7 SDC75-SCF25 和 SDC667-SCF333 双相膜的氧渗透稳定性第98-100页
  §5.3.8 测试后 SDC75-SCF25 和 SDC667-SCF333 双相膜的相结构第100-102页
 §5.4 本章小结第102-103页
第六章 结论第103-107页
参考文献第107-129页
攻读博士期间发表和完成的论文第129-131页
致谢第131页

论文共131页,点击 下载论文
上一篇:过渡族金属元素和内生陶瓷颗粒对TiAl压缩性能的影响规律及机制
下一篇:无机微孔膜的制备与应用