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CaB1-xMxO3-δ(B=Zr、Hf;M=In、Sc)、SrCe0.9Y0.1O3-δ、Ba3Ca1.18Nb1.82O9-δ质子导体的制备及性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 高温质子导体材料第11页
    1.2 高温质子导体应用第11-14页
        1.2.1 在燃料电池领域的应用第12页
        1.2.2 在传感器领域的应用第12-13页
        1.2.3 电化学加氢脱氢第13-14页
    1.3 质子导体材料的结构及导电机理第14-18页
        1.3.1 质子导体的结构第14-15页
        1.3.2 质子导体的导电机理第15-17页
        1.3.3 质子导体的导电性能与结构的关系第17-18页
    1.4 CaHfO_3基质子导体材料第18-20页
    1.5 研究的意义与内容第20-21页
        1.5.1 研究的意义第20页
        1.5.2 研究的主要内容第20-21页
第2章 质子导体材料的制备第21-43页
    2.1 质子导体材料的制备方法第21-22页
        2.1.1 质子导体制备方法简述第21-22页
        2.1.2 质子导体材料制备流程第22页
    2.2 质子导体制备仪器与试剂第22-24页
        2.2.1 质子导体制备仪器第22-23页
        2.2.2 质子导体制备所需试剂第23-24页
    2.3 质子导体粉体的制备第24-34页
        2.3.1 CaHf_(1-x)Sc_xO_(3-δ)粉体制备第24-26页
        2.3.2 CaHf_(1-x)Sc_xO_(3-δ)粉体的XRD分析第26-29页
        2.3.3 CaHf_(1-x)Sc_xO_(3-δ)粉体粒度分析第29-30页
        2.3.4 CaZr_(0.9)In_(0.1)O_(3-δ)的粉体制备第30-31页
        2.3.5 CaZr_(0.9)In_(0.1)O_(3-δ)的粉体制备第31-32页
        2.3.6 Ba_3Ca_(1.18)Nb_(1.82)O_(9-δ)的粉体制备第32-33页
        2.3.7 SrCe_(0.9)Y_(0.1)O_(3-δ)的粉体制备第33-34页
    2.4 质子导体的成型第34-38页
        2.4.1 成型方法简述第34-36页
        2.4.2 实验过程第36-38页
    2.5 质子导体的烧结第38-42页
    2.6 小结第42-43页
第3章 质子导体的性能研究第43-69页
    3.1 质子导体的电导率第43-63页
        3.1.1 CaHf_(1-x)Sc_xO_(3-δ)的电导率分析第43-55页
        3.1.2 CaZr_(0.9)Sc_(0.1)O_(3-δ)的电导率分析第55-58页
        3.1.3 Ba_3Ca_(1.18)Nb_(1.82)O_(9-δ)的电导率分析第58-60页
        3.1.4 SrCe_(0.9)Y_(0.1)O_(3-δ)的电导率分析第60-62页
        3.1.5 质子导体的电导率对比第62-63页
    3.2 质子导体的质子迁移数第63-66页
    3.3 小结第66-69页
第4章 结论第69-71页
参考文献第71-77页
致谢第77页

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