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氧分离膜材料的输运性能及低频内耗研究

致谢第1-9页
摘要第9-11页
ABSTRACT第11-15页
第一章 混合氧离子—电子导体材料氧渗透机理及研究概况第15-33页
   ·引言第15-16页
   ·混合导体透氧膜的工作原理第16-17页
   ·氧渗透公式第17-21页
   ·混合导体透氧膜材料的研究概括第21-26页
     ·单相混合导体透氧膜第21-23页
       ·钙钛矿型复合金属氧化物体系:第21-22页
       ·类钙钛矿层状相复合氧化物体系:第22-23页
       ·层状双通道结构材料:第23页
     ·双相复合结构透氧膜材料第23-24页
     ·氧离子导体第24-26页
       ·萤石型氧离子导体第24-25页
       ·Aurivillius相第25-26页
   ·本论文的研究目的及主要内容第26页
 参考文献第26-33页
第二章 内耗的原理和方法第33-40页
   ·引言第33页
   ·材料的应力应变行为及内耗的定义第33-35页
   ·内耗的唯象理论第35-36页
   ·内耗微观理论第36-38页
     ·点缺陷弛豫理论第36-37页
     ·相变的内耗理论第37-38页
   ·内耗的测量方法第38页
   ·实验装置第38-39页
 参考文献第39-40页
第三章 Bi_2V_(0.9)Cu_(0.1-X)S_(NX)O_(5.5-△)氧离子导体的烧结行为、微结构与输运性能研究第40-51页
   ·引言第40-41页
   ·实验第41-42页
   ·结果与讨论第42-47页
     ·相结构和晶格参数第42-44页
     ·微结构与烧结行为第44-46页
     ·Bi_2V_(0.9)Cu_(0.1-x)Sn_xO_(5.5-δ)的电学性能第46-47页
       ·烧结温度的影响第46页
       ·掺杂量对电导率的影响第46-47页
   ·氧渗透性能第47-49页
   ·结论第49页
 参考文献第49-51页
第四章 氧离子-电子导体双相复合透氧膜的制备、表征和氧输运性能第51-67页
   ·Bi_(1.5)Y_(0.3)Sm_(0.2)O_3-La_(0.8)Sr_(0.2)M(M=Mn,Cr)O_3双相复合透氧膜第51-60页
     ·引言第51-52页
     ·实验第52-53页
     ·结果与讨论第53-59页
       ·样品的相组成和微结构第53-55页
       ·电学性能第55-56页
       ·氧渗透性能第56-59页
     ·结论第59-60页
   ·Ce_(0.8)Sm_(0.2)O_(2-δ)-Sm_(0.5)Sr_(0.5)CoO_(3-δ)双相复合材料的电学性能及氧输运性能研究第60-63页
     ·引言第60页
     ·实验第60-61页
     ·结果与讨论第61-63页
     ·结论第63页
 本章结论第63-64页
 参考文献第64-67页
第五章 新型层状钙钛矿P_(R_(1-X))G_(DX)B_ACo_2O_(5+△)的氧输运性能第67-82页
   ·引言第67页
     ·实验第67-68页
   ·结果与讨论第68-79页
   ·小结第79页
 参考文献第79-82页
第六章 RB_ACo_2O_(5+Δ)体系的低频内耗与电磁输运性能第82-108页
   ·GdBaCo_2O_(5+δ)的低频内耗与电磁性能第82-95页
     ·引言第82-83页
     ·实验第83-84页
     ·实验结果与讨论第84-94页
       ·额外氧δ对结构的影响第84页
       ·额外氧的运动第84-87页
       ·相变第87-94页
     ·本节小结第94-95页
   ·不同稀土离子(R=Pr,Sm,Y)及Fe掺杂对RBaCo_2O_(5+δ)体系滞弹性行为的影响第95-103页
     ·引言第95-96页
     ·实验第96页
     ·结果与讨论第96-103页
       ·不同稀土离子(Pr,Sm,Y)对RBCo_2O_(5+δ)体系滞弹性行为的影响第96-101页
       ·Fe掺杂对体系滞弹性行为的影响第101-103页
     ·小结第103页
 本章结论第103-104页
 参考文献第104-108页
第七章 L_(A1-X)S_(RX)F_EO_(3-Δ)的内耗研究第108-119页
     ·引言第108-109页
   ·实验第109页
   ·结果与讨论第109-115页
   ·结论第115-116页
 参考文献第116-119页
攻读博士学位期间发表和已投稿的学术论文目录第119页

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