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有支撑高通量致密镧镍系透氧膜的制备与表征

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-14页
引言第14-17页
第一章 绪论第17-42页
 1.1 无机固体电解质第17-18页
 1.2 无机混合导体第18-19页
 1.3 无机混合导体透氧膜研究进展第19-31页
  1.3.1 无机混合导体致密透氧膜材料体系的确定依据第23-25页
  1.3.2 无机混合导体透氧膜材料的电导率及其测定方法第25-28页
  1.3.3 无机混合导体透氧膜材料的氧扩散系数第28-29页
  1.3.4 无机混合导体透氧膜材料的透氧性能与氧传输机理第29-31页
  1.3.5 无机混合导体透氧膜的制备手段第31页
 1.4 La_2NiO4作为透氧材料的研究概况第31-33页
 1.5 目前存在的问题第33-34页
 1.6 本研究内容的意义和目标第34-35页
  1.6.1 本研究内容和目标第34-35页
  1.6.2 本研究的意义第35页
 参考文献第35-42页
第二章 主要实验方法概述第42-49页
 2.1 La_2NiO_(4+δ)系透氧膜材料的溶胶-凝胶法制备第42-43页
  2.1.1 主要试剂与仪器第42页
  2.1.2 制备步骤第42-43页
 2.2 La_2NiO_(4+δ)系支撑透氧膜的溶胶-凝胶法制备第43-44页
  2.2.1 支撑体第43页
  2.2.2 支撑膜的制备第43-44页
 2.3 支撑膜透氧性的表征第44-45页
  2.3.1 测定原理第44-45页
  2.3.2 测定步骤第45页
 2.4 非化学计量的间隙氧含量的测定第45-46页
  2.4.1 间隙氧含量的碘法测定原理第45-46页
  2.4.2 测定步骤第46页
 2.5 其它表征手段第46-48页
  2.5.1 X射线衍射分析(XRD)第46-47页
  2.5.2 透氧膜形貌分析第47页
  2.5.3 透氧膜材料的红外光谱(IR)分析第47页
  2.5.4 TG/DTA分析第47页
  2.5.5 透氧膜材料成分分析第47-48页
 参考文献第48-49页
第三章 溶胶-凝胶法薄膜制备技术第49-68页
 3.1 关于溶胶-凝胶法(Sol-Gel Method)第49-51页
 3.2 溶胶-凝胶法的分类和特点第51-53页
 3.3 配合物溶胶-凝胶法第53-58页
  3.3.1 概述第53页
  3.3.2 配合剂的选择第53-54页
  3.3.3 以EDTA为配合剂的配合物溶胶-凝胶法第54-58页
 3.4 Me-EDTA配合物溶胶-凝胶法的实验过程第58-59页
  3.4.1 实验过程第58页
  3.4.2 实验过程的影响因素第58-59页
 3.5 用 Me-EDTA配合物溶胶-凝胶法制备复合氧化物薄膜材料的可行性第59-60页
 3.6 (La,Ni)-EDTA配合物溶胶-凝胶过程第60-65页
  3.6.1 EDTA用量对于溶胶稳定性的影响第61-62页
  3.6.2 溶胶的粘度特性第62-65页
 3.7 本章小结第65-66页
 参考文献第66-68页
第四章 La_2NiO_(4+δ)有支撑致密透氧膜第68-85页
 4.1 La_2NiO_(4+δ)体系作为透氧膜材料的依据第68-71页
  4.1.1 La_2NiO_(4+δ)体系的结构稳定性第68-69页
  4.1.2 氧离子在La_2NiO_(4+δ)中的迁移性第69-70页
  4.1.3 La_2NiO_(4+δ)的混合导电性第70-71页
 4.2 (La,Ni)-EDTA配合物体系的溶胶-凝胶-产物转变过程第71-76页
  4.2.1 溶胶的粘度第71页
  4.2.2 TG-DSC第71-73页
  4.2.3 合成样品的IR谱图第73-74页
  4.2.4 XRD第74-76页
 4.3 合成产物La_2NiO_(4+δ)中的过剩氧含量δ第76页
 4.4 支撑膜第76-80页
  4.4.1 支撑膜的厚度和分布第76-78页
  4.4.2 支撑膜的形貌(表面、断面)第78-80页
 4.5 支撑膜的透氧通量第80-82页
 4.6 本章小结第82-83页
 参考文献第83-85页
第五章 La_2NiO_(4+δ)透氧膜的掺杂改性研究第85-100页
 5.1 B-位Ni被Fe部分替代后对于La_2NiO_(4+δ)体系造成的影响分析第85-88页
  5.1.1 对La_2NiO_(4+δ)体系结构稳定性所产生的影响第85-86页
  5.1.2 对氧离子在La_2NiO_(4+δ)结构中的迁移性所产生的影响第86-87页
  5.1.3 对La_2NiO_(4+δ)的导电性所产生的影响第87-88页
  5.1.4 用Fe取代B-位Ni的比例的确定第88页
 5.2 Fe的引入对于溶胶-凝胶过程及支撑膜制备过程的影响第88-89页
 5.3 La_2Ni_(1-x)Fe_xO_(4+δ)材料的XRD分析第89-90页
 5.4 La_2Ni_(1-x)Fe_xO_(4+δ)材料中的过剩氧含量δ第90页
 5.5 La_2Ni_(1-x)Fe_xO_(4+δ)支撑膜的透氧性能第90-94页
 5.6 La_2Ni_(1-x)Fe_xO_(4+δ)材料的红外谱第94-97页
 5.7 本章小结第97-98页
 参考文献第98-100页
第六章 氧离子在致密透氧混合导体中传递的电化学模型第100-121页
 6.1 概述第100-101页
 6.2 各种类型电解质的导电特性第101-112页
  6.2.1 电解质溶液的电导第101-104页
  6.2.2 固体电解质的电导第104-111页
  6.2.3 两类电解质电导性质的比较第111-112页
 6.3 离子在固体电解质中的传质机制第112-115页
 6.4 氧离子在致密透氧混合导体中传递的电化学模型第115-119页
 6.5 本章小结第119-120页
 参考文献第120-121页
第七章 La_2NiO_(4+δ)材料的电导性能评价新方法初探第121-132页
 7.1 关于混合导体透氧材料电导性能评价实验手段的现状第121-123页
 7.2 一种测定混合导体透氧材料电导率的新方法第123-128页
  7.2.1 新方法的实验原理第123-125页
  7.2.2 测定结果与评价第125-128页
 7.3 根据电导率测量数据计算透氧膜的透氧通量第128-130页
 7.4 本章小结第130-131页
 参考文献第131-132页
第八章 结论第132-135页
作者攻读学位期间取得的成果第135-136页
致谢第136页

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