摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-12页 |
第一章 氧离子-电子混合导体透氧膜概述 | 第12-39页 |
·氧气分离方法 | 第12-13页 |
·混合导体透氧膜的工作原理和氧渗透理论 | 第13-17页 |
·影响氧渗透率的内部因素 | 第17-19页 |
·混合导体透氧膜的种类及研究概况 | 第19-30页 |
·单相混合导体 | 第20-25页 |
·钙钛矿结构及其与氧离子和电子电导率的关系 | 第20-23页 |
·钙钛矿透氧膜材料研究概述 | 第23-24页 |
·类钙钛矿结构透氧膜材料 | 第24-25页 |
·单相混合导体存在的问题 | 第25页 |
·双相混合导体 | 第25-27页 |
·氧离子导体文献综述 | 第27-30页 |
·萤石型氧离子导体 | 第27-28页 |
·钙钛矿氧离子导体 | 第28-29页 |
·LAMOX体系和BIMEVOX体系 | 第29页 |
·Apatite和Pyrochlorite | 第29-30页 |
·本论文的研究出发点 | 第30页 |
参考文献 | 第30-39页 |
第二章 SrCo_(1-x)Fe_xO_(3-δ)结构、电导与氧输运性能研究 | 第39-50页 |
·前言 | 第39-40页 |
·实验 | 第40-42页 |
·结果 | 第42-46页 |
·相结构 | 第42-43页 |
·差热分析 | 第43-44页 |
·电导率 | 第44-45页 |
·氧渗透 | 第45-46页 |
·讨论 | 第46-47页 |
·结论 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-50页 |
第三章 钙钛矿混合导体在含H_2O和CO_2气氛中的氧渗透性能和稳定性 | 第50-68页 |
·前言 | 第50-51页 |
·实验 | 第51-54页 |
·结果 | 第54-62页 |
·相组成和化学成分 | 第54-55页 |
·氧渗透率 | 第55-56页 |
·化学稳定性 | 第56-60页 |
·纯CO_2中的行为 | 第60-62页 |
·讨论 | 第62-64页 |
·CO_2和H_2O的共同作用 | 第62-64页 |
·材料在高浓度的CO_2和H_2O中的行为 | 第64页 |
·结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
第四章 Ce_(0.8)Sm_(0.2)O_(2-δ)-La_(0.8)Sr_(0.2)CrO_(3-δ)双相透氧膜的制备、表征和氧输运性能 | 第68-84页 |
·前言 | 第68-69页 |
·实验 | 第69-70页 |
·样品制备及表征 | 第69-70页 |
·氧渗透测量 | 第70页 |
·结果与讨论 | 第70-79页 |
·新鲜样品的相组成和微结构 | 第70-72页 |
·氧渗透 | 第72-76页 |
·氧渗透后样品的相组成和微结构 | 第76-79页 |
·结论 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
第五章 Ce_(0.8)Sm_(0.2)O_(2-δ)-La_(0.8)Sr_(0.2)CrO_(3-δ)双相透氧膜在大氧梯度下的稳定性和氧输运性能 | 第84-95页 |
·前言 | 第84-85页 |
·实验 | 第85页 |
·样品制备和表征 | 第85页 |
·氧渗透测量 | 第85页 |
·结果 | 第85-89页 |
·氧渗透 | 第85-87页 |
·化学稳定性 | 第87-89页 |
·讨论 | 第89-91页 |
·结论 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-95页 |
第六章 Ce_(0.8)Sm_(0.2)O_(2-δ)-La_(0.8)Sr_(0.2)CrO_(3-δ)双相膜的表面修饰 | 第95-108页 |
·前言 | 第95页 |
·实验 | 第95-96页 |
·结果 | 第96-102页 |
·SDC-LSC双相膜氧渗透的初始活化 | 第96-98页 |
·Pt的表面修饰对氧渗透初始活化的影响 | 第98-99页 |
·LSCF表面修饰对氧渗透初始活化的影响 | 第99-101页 |
·LSCF表面修饰对氧渗透率的影响 | 第101-102页 |
·讨论 | 第102-106页 |
·LSCF表面修饰的SDC-LSC双相膜的氧离子传导机制 | 第102-104页 |
·SDC-LSC双相膜氧渗透的初始活化的机理 | 第104-106页 |
·结论 | 第106页 |
参考文献 | 第106-108页 |
文章发表情况 | 第108页 |