摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
引言 | 第9-10页 |
第1章 文献综述 | 第10-24页 |
·高温质子导体材料概述 | 第11-16页 |
·La_2Ce_2O_7基质子导体 | 第11-13页 |
·BaCeO_3基质子导体 | 第13-15页 |
·La_6WO_(12)基质子导体 | 第15-16页 |
·质子-电子混合导体透氢膜的氢渗透机理 | 第16-17页 |
·质子-电子混合导体透氢膜研究现状 | 第17-23页 |
·La_2Ce_2O_7基透氢膜 | 第18-19页 |
·BaCeO_3基透氢膜 | 第19-21页 |
·La_6WO_(12)基透氢膜 | 第21-23页 |
·质子-电子混合导体透氢膜的发展前景 | 第23-24页 |
第2章 实验方案与内容 | 第24-31页 |
·研究目标 | 第24页 |
·研究内容 | 第24页 |
·质子导体的制备及性能研究 | 第24页 |
·透氢膜透氢性能的研究 | 第24页 |
·关键问题及难点 | 第24-25页 |
·关键问题 | 第24-25页 |
·实验过程中的难点 | 第25页 |
·创新点 | 第25页 |
·研究方法 | 第25页 |
·技术路线 | 第25-26页 |
·实验药品及仪器设备 | 第26-27页 |
·实验内容 | 第27-31页 |
·样品的制备 | 第27-28页 |
·样品的表征 | 第28页 |
·化学稳定性试验 | 第28页 |
·电导率的测定 | 第28-29页 |
·氢渗透通量的测定 | 第29-31页 |
第3章 La_2Ce_2O_7的制备及性能研究 | 第31-47页 |
·实验内容 | 第31-32页 |
·结果与讨论 | 第32-45页 |
·物相结构分析 | 第32-33页 |
·微观形貌分析 | 第33-39页 |
·化学稳定性分析 | 第39-40页 |
·交流阻抗谱图分析 | 第40-41页 |
·电导率及活化能计算 | 第41-45页 |
·小结 | 第45-47页 |
第4章 BaCe_(0.89)Gd_(0.1)Cu_(0.01)(OX)_(3-δ)(X=F, Cl, Br)的制备及性能研究 | 第47-56页 |
·实验内容 | 第47页 |
·结果与讨论 | 第47-54页 |
·XRD 分析 | 第47-48页 |
·微观形貌分析 | 第48-50页 |
·化学稳定性分析 | 第50-52页 |
·交流阻抗谱图分析 | 第52-53页 |
·电导率及活化能计算 | 第53-54页 |
·小结 | 第54-56页 |
第5章 (La_(1-x)Nd_x)_(5.5)WO_(12-δ)(x=1/3, 1/2)的制备及性能研究 | 第56-63页 |
·实验内容 | 第56页 |
·结果与讨论 | 第56-62页 |
·物相结构分析 | 第56-57页 |
·微观形貌分析 | 第57-58页 |
·化学稳定性分析 | 第58-59页 |
·交流阻抗谱图分析 | 第59-61页 |
·电导率及活化能计算 | 第61-62页 |
·小结 | 第62-63页 |
第6章 透氢膜氢渗透性能研究 | 第63-71页 |
·实验内容 | 第63-64页 |
·结果与讨论 | 第64-69页 |
·LCO 透氢膜氢渗透性能研究 | 第64-65页 |
·加入 ZnO 烧结助剂的 LCO 透氢膜氢渗透性能研究 | 第65-67页 |
·(La_(1/2)Nd_(1/2))_(5.5)WO_(12-δ)透氢膜氢渗透性能研究 | 第67-69页 |
·小结 | 第69-71页 |
结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
导师简介 | 第79-80页 |
作者简介 | 第80-81页 |
学位论文数据集 | 第81页 |