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Tb掺杂BaCeO3钙钛矿陶瓷中空纤维透氢膜的制备与性能研究

学位论文的主要创新点第3-4页
摘要第4-6页
Abstract第6-7页
绪论第13-14页
第一章 文献综述第14-42页
    1.1 氢和氢能第14-15页
    1.2 氢气的制备、分离与纯化第15-16页
    1.3 氢选择性分离膜第16-20页
        1.3.1 膜和膜分离第16-18页
        1.3.2 氢气分离膜第18-20页
    1.4 质子-电子传导陶瓷透氢膜第20-39页
        1.4.1 质子-电子传导陶瓷膜材料第20-24页
        1.4.2 质子-电子传导陶瓷膜材料的制备方法第24-27页
        1.4.3 质子-电子传导陶瓷膜透氢机理第27-30页
        1.4.4 质子-电子传导陶瓷膜的制备方法第30-33页
        1.4.5 加强质子-电子传导陶瓷膜透氢性能的方法第33-34页
        1.4.6 质子-电子传导陶瓷膜的应用第34-39页
    1.5 本论文的研究思路与内容第39-42页
        1.5.1 本论文的研究思路第39页
        1.5.2 本论文的研究内容及目标第39-42页
第二章 BaCe_(0.95)Tb_(0.05)O_(3-δ)陶瓷中空纤维膜制备与性能第42-56页
    2.1 引言第42-43页
    2.2 实验部分第43-48页
        2.2.1 实验试剂与仪器第43-45页
        2.2.2 BCTb钙钛矿粉体和中空纤维膜的制备第45-46页
        2.2.3 表征方法第46-47页
        2.2.4 氢气渗透测试第47-48页
    2.3 结果和讨论第48-55页
        2.3.1 BCTb中空纤维膜的制备第48-53页
        2.3.2 氢气渗透第53-55页
    2.4 本章小结第55-56页
第三章 BaCe_(0.85)Tb_(0.05)M_(0.1)O_(3-δ)(M=Co、Fe、Y、Zr、Mn)钙钛矿质子导体膜材料性能第56-70页
    3.1 引言第56-57页
    3.2 实验部分第57-58页
        3.2.1 实验试剂与仪器第57页
        3.2.2 BaCe_(0.85)Tb_(0.05)M_(0.1)O_(3-δ)(BCTM)钙钛矿粉体的制备第57页
        3.2.3 表征方法第57-58页
    3.3 结果和讨论第58-69页
        3.3.1 晶相结构和微观形貌第58-60页
        3.3.2 电导率第60-66页
        3.3.3 稳定性第66-69页
    3.4 本章小结第69-70页
第四章 BaCe_(0.85)Tb_(0.05)Co_(0.1)O_(3-δ)陶瓷中空纤维膜及其氢/氧渗透性能第70-86页
    4.1 引言第70-71页
    4.2 实验部分第71-72页
        4.2.1 实验试剂与仪器第71页
        4.2.2 BCTCo钙钛矿粉体和中空纤维膜的制备第71页
        4.2.3 表征方法第71-72页
        4.2.4 氢气和氧气渗透测试第72页
    4.3 结果和讨论第72-84页
        4.3.1 粉体的晶相结构、微观形貌和电导率第72-76页
        4.3.2 中空纤维膜的微观形貌、孔隙率和机械强度第76-80页
        4.3.3 氢气/氧气渗透性能第80-83页
        4.3.4 稳定性第83-84页
    4.4 本章小结第84-86页
第五章 BaCe_(0.95)Tb_(0.05)O_(3-δ)陶瓷中空纤维膜表面改性及其透氢性能第86-100页
    5.1 引言第86-87页
    5.2 实验部分第87-89页
        5.2.1 实验试剂与仪器第87-88页
        5.2.2 钙钛矿粉体和中空纤维膜的制备第88页
        5.2.3 浓硫酸刻蚀修饰中空纤维膜表面第88页
        5.2.4 化学镀工艺负载钯薄膜第88-89页
        5.2.5 氢气渗透测试第89页
    5.3 表征方法第89页
    5.4 结果和讨论第89-99页
        5.4.1 中空纤维膜的微观形貌第89-92页
        5.4.2 氢气渗透第92-99页
    5.5 本章小结第99-100页
第六章 Ni和Pd催化负载BaCe_(0.85)Tb_(0.05)Co_(0.1)O_(3-δ)中空纤维膜强化透氢性能第100-116页
    6.1 引言第100-101页
    6.2 实验部分第101-103页
        6.2.1 实验试剂与仪器第101页
        6.2.2 BCTCo钙钛矿粉体和中空纤维膜的制备第101页
        6.2.3 化学镀负载Pd颗粒第101-102页
        6.2.4 刷涂法负载镍第102-103页
        6.2.5 氢气渗透测试第103页
        6.2.6 原始和负载催化剂的BCTCo中空纤维膜的表征第103页
    6.3 结果和讨论第103-114页
        6.3.1 中空纤维膜的结构第103-107页
        6.3.2 氢气渗透第107-114页
    6.4 本章小结第114-116页
第七章 BaCe_(0.85)Tb_(0.05)Co_(0.1)O_(3-δ)中空纤维膜用于甲烷脱氢偶联反应第116-136页
    7.1 引言第116-117页
    7.2 实验部分第117-120页
        7.2.1 实验试剂与仪器第117页
        7.2.2 钙钛矿粉体和中空纤维膜的制备第117-118页
        7.2.3 原始中空纤维膜的氢气渗透测试第118页
        7.2.4 DCM催化剂催化性能研究第118页
        7.2.5 中空纤维膜的催化剂修饰第118页
        7.2.6 中空纤维膜反应器中的DCM反应第118-120页
        7.2.7 表征方法第120页
    7.3 结果和讨论第120-134页
        7.3.1 粉体和纤维膜的晶相结构第120-121页
        7.3.2 中空纤维膜的微观形貌第121-123页
        7.3.3 原始BCTCo中空纤维膜的氢气渗透性能第123页
        7.3.4 SCYb催化剂的DMC反应性能第123-126页
        7.3.5 填充和涂覆催化剂的BCTCo中空纤维膜的DCM反应性能第126-134页
    7.4 本章小结第134-136页
第八章 结论与展望第136-140页
    8.1 本文结论第136-137页
    8.2 下一步研究方向和展望第137-140页
参考文献第140-160页
发表论文和参加科研情况第160-162页
致谢第162页

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