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高稳定性质子传导固体电解质的制备及应用

摘要第4-5页
Abstract第5页
引言第9-10页
第1章 文献综述第10-21页
    1.1 钙钛矿质子导体第10-12页
        1.1.1 BaCeO_3系列材料第10-11页
        1.1.2 BaZrO_3系列质子导体第11-12页
    1.2 高温质子导体的结构第12-13页
    1.3 钙钛矿材料的稳定性第13-15页
    1.4 高温质子导体的制备方法第15-17页
        1.4.1 高温固相法第15-16页
        1.4.2 溶胶-凝胶法第16-17页
        1.4.3 共沉淀法第17页
    1.5 高温质子导体烧结助剂第17-19页
    1.6 质子导体在传感器方面的应用第19-20页
    1.7 论文研究内容第20-21页
第2章 研究内容与方案第21-27页
    2.1 研究目标第21页
    2.2 研究内容第21-22页
        2.2.1 质子导体的制备与性能第21-22页
        2.2.2 材料稳定性测试第22页
        2.2.3 氢气敏感性测试第22页
    2.3 创新点第22页
    2.4 技术路线第22-23页
    2.5 药品及仪器第23-24页
    2.6 研究方案第24-27页
        2.6.1 固体电解质的制备第24-25页
        2.6.2 固体电解质的性能第25-27页
第3章 ZnO烧结助剂对BaCe_(0.9)Y_(0.1)O_(3?δ) 的影响第27-37页
    3.1 实验部分第27页
    3.2 结果与讨论第27-35页
        3.2.1 体积密度及致密性分析第27-28页
        3.2.2 BaCe_(0.9)Y_(0.1)O_(3-δ) 的相组成分析第28-29页
        3.2.3 BaCe_(0.9)Y_(0.1)O_(3-δ) 的微观结构表征第29-30页
        3.2.4 BaCe_(0.9)Y_(0.1)O_(3-δ) 的电性能分析第30-32页
        3.2.5 BaCe_(0.9)Y_(0.1)O_(3-δ) 的化学稳定性测试第32-35页
    3.3 小结第35-37页
第4章 BCY20-BZPY20核壳结构材料的制备及性能第37-49页
    4.1 实验部分第37-38页
        4.1.1 核材料BaCe_(0.8)Y_(0.2)O_(3-δ) 的制备第37页
        4.1.2 核壳材料BaCe_(0.8)Y_(0.2)O_(3-δ)-BaZr_(0.7)Pr_(0.1)Y_(0.2)O_(3-δ) 的制备第37-38页
    4.2 结果与讨论第38-48页
        4.2.1 BCY20-BZPY20粉末前驱体的性能分析第38-39页
        4.2.2 BCY20-BZPY20烧结体的性能分析第39-48页
    4.3 小结第48-49页
第5章 Br掺杂的BaCe_(0.9)Y_(0.1)O_(3-δ) 的制备及应用第49-62页
    5.1 实验部分第49-50页
        5.1.1 电解质的制备第49页
        5.1.2 阻抗型氢气传感器的制备第49-50页
    5.2 结果与讨论第50-61页
        5.2.1 BaCe_(0.9)Y_(0.1)Br_xO_(3?δ-x/2) 的物相组成第50-51页
        5.2.2 BaCe_(0.9)Y_(0.1)Br_xO_(3?δ-x/2) 的微观结构表征与分析第51-53页
        5.2.3 BaCe_(0.9)Y_(0.1)Br_xO_(3?δ-x/2) 的电性能分析第53-56页
        5.2.4 BaCe_(0.9)Y_(0.1)Br_xO_(3?δ-x/2) 稳定性分析第56-57页
        5.2.5 传感器氢敏性能第57-61页
    5.3 小结第61-62页
结论第62-63页
参考文献第63-69页
致谢第69-70页
导师简介第70-71页
作者简介第71-72页
学位论文数据集第72页

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