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B位掺杂混合导体透氧膜的制备及性能研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 绪论第14-37页
    1.1 引言第14-16页
    1.2 混合导体透氧膜的氧渗透机理第16-18页
        1.2.1 混合导体的氧渗透过程第16-17页
        1.2.2 氧渗透速率的影响因素第17-18页
    1.3 混合导体透氧膜材料的种类及结构第18-22页
        1.3.1 单相透氧膜材料第19-21页
        1.3.2 双相透氧膜材料第21-22页
    1.4 混合导体透氧膜透氧能力的提高第22-27页
        1.4.1 膜材料的成分第22-24页
        1.4.2 膜表面的修饰第24-26页
        1.4.3 膜材料的微观结构第26-27页
    1.5 混合导体透氧膜稳定性能的改善第27-35页
        1.5.1 惰性气氛下的稳定性第27-30页
        1.5.2 还原气氛下的稳定性第30-32页
        1.5.3 含CO_2气氛下的稳定性第32-35页
    1.6 论文的主要研究内容第35-37页
第二章 实验方法第37-43页
    2.1 主要实验原料第37页
    2.2 主要实验仪器第37-38页
    2.3 粉体和膜片制备第38-39页
        2.3.1 BCFZ单相混合导体透氧膜的制备第38页
        2.3.2 CGO-BLFM0.10双相相混合导体透氧膜的制备第38-39页
    2.4 材料性能的分析第39-43页
        2.4.1 X射线衍射分析(XRD)第39页
        2.4.2 X射线光电子能谱分析(XPS)第39页
        2.4.3 扫描电子显微镜分析(SEM)第39页
        2.4.4 综合热分析(TG-DSC)第39-40页
        2.4.5 程序升温氢还原(H_2-TPR)第40页
        2.4.6 程序升温氧脱附(O_2-TPD)第40页
        2.4.7 第一性计算第40页
        2.4.8 电导率的测定第40页
        2.4.9 透氧性能评价第40-43页
第三章 Zr掺杂BaCoO_(3-δ)基透氧膜材料的性能第43-55页
    3.1 前言第43-44页
    3.2 相结构分析第44-45页
    3.3 微观形貌分析第45-46页
    3.4 稳定性分析第46-48页
    3.5 综合热分析第48-49页
    3.6 XPS分析第49-51页
    3.7 导电性分析第51-54页
        3.7.1 第一性计算理论计算第51-53页
        3.7.2 实验测量结果第53-54页
    3.8 本章小结第54-55页
第四章 BCFZ混合导体透氧膜的透氧性能第55-70页
    4.1 前言第55页
    4.2 在纯He气氛下的透氧性能第55-58页
    4.3 在含CO_2气氛下的透氧性能第58-61页
    4.4 在COG气氛下的透氧性能第61-65页
    4.5 晶粒尺寸对BCFZ透氧性能的影响第65-69页
    4.6 结论第69-70页
第五章 B位掺杂对CGO-BLFM0.10性能的影响第70-89页
    5.1 前言第70-72页
    5.2 容限因子第72-73页
    5.3 相结构分析第73-76页
    5.4 综合热分析第76-77页
    5.5 XPS分析第77-79页
    5.6 CGO-BLFM0.10的透氧性能第79-84页
        5.6.1 在纯He气氛下的透氧性能第79-81页
        5.6.2 在含CO_2气氛下的透氧性能第81-84页
    5.7 微观形貌分析第84-88页
        5.7.1 透氧实验前第84-86页
        5.7.2 透氧实验后第86-88页
    5.8 本章小结第88-89页
第六章 结论与展望第89-92页
    6.1 结论第89-91页
    6.2 展望第91-92页
参考文献第92-106页
作者在攻读硕士学位期间公开发表的论文第106-107页
作者在攻读硕士学位期间参与的项目第107-108页
致谢第108页

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