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双相离子—电子导体中空纤维膜透氧性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 文献综述第9-21页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 陶瓷透氧膜透氧机理第10-12页
        1.2.1 体相扩散第10-11页
        1.2.2 表面交换第11-12页
    1.3 透氧膜的种类及材料第12-18页
        1.3.1 单相混合导体透氧膜第12-17页
        1.3.2 双相混合导体透氧膜第17-18页
    1.4 双相混合导体透氧膜研究现状第18-19页
    1.5 论文研究思路及主要内容第19-21页
第二章 PGCO-CFO双相中空纤维膜的制备及表征第21-30页
    2.1 引言第21页
    2.2 实验原料和实验仪器第21-24页
    2.3 PGCO-CFO粉体的制备第24-25页
    2.4 PGCO-CFO中空纤维膜的制备第25-26页
    2.5 PGCO-CFO粉体及中空纤维膜的结构表征第26-27页
        2.5.1 X-射线衍射(XRD)第26页
        2.5.2 扫描电子显微镜(SEM)第26页
        2.5.3 X射线光电子能谱(XPS)第26页
        2.5.4 透射电子显微镜(TEM)第26-27页
        2.5.5 孔径分布第27页
    2.6 PGCO-CFO中空纤维膜性能测试第27-30页
        2.6.1 PGCO-CFO透氧性能测试第27-28页
        2.6.2 电导率测试第28-29页
        2.6.3 热膨胀系数的测定(TEC)第29-30页
第三章 PGCO-CFO双相中空纤维膜的结构和性能第30-46页
    3.1 引言第30-31页
    3.2 PGCO-CFO双相粉体的组成与结构第31-34页
        3.2.1 PGCO-CFO双相粉体的晶相结构第31-32页
        3.2.2 PGCO-CFO双相粉体粒度分布第32页
        3.2.3 PGCO-CFO双相粉体组成第32-34页
    3.3 PGCO-CFO双相陶瓷粉体的性能以及中空纤维膜的结构电导率第34-38页
        3.3.1 PGCO-CFO双相陶瓷体的电导率第34-35页
        3.3.2 PGCO-CFO双相陶瓷体热膨胀性第35-36页
        3.3.3 PGCO-CFO双相中空纤维膜的结构第36-38页
    3.4 PGCO-CFO双相透氧膜的透氧性能第38-42页
        3.4.1 PGCO-CFO双相透氧膜的分离原理第38-39页
        3.4.2 PGCO-CFO双相透氧膜在He作为吹扫气时的氧渗透性能第39-41页
        3.4.3 PGCO-CFO双相透氧膜在CO_2气氛下的透氧性能第41-42页
    3.5 PGCO-CFO双相透氧膜的耐CO_2性能第42-44页
        3.5.1 PGCO-CFO双相透氧膜在CO_2气氛下的透氧性能与透氧稳定性第42-43页
        3.5.2 在CO_2气氛中使用后的PGCO-CFO双相中空纤维膜形貌第43-44页
    3.6 本章结论第44-46页
第四章 PGCO-CFO双相中空纤维膜的改性研究第46-53页
    4.1 引言第46页
    4.2 实验过程第46-47页
    4.3 BSCF粉体与中空纤维膜的组成和结构第47-49页
        4.3.1 BSCF粉体晶相结构第47-48页
        4.3.2 BSCF中空纤维膜的SEM分析第48-49页
    4.4 BSCF中空纤维透氧膜在He气氛下的透氧性能第49页
    4.5 BSCF中空纤维透氧膜在CO_2气氛下的透氧性能第49-50页
    4.6 表面改性的PGCO-CFO双相透氧膜的形貌与性能第50-52页
    4.7 本章结论第52-53页
第五章 结论与展望第53-54页
参考文献第54-58页
在读硕士期间发表的论文第58-59页
致谢第59页

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