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河北省重点基础研究项目(09965119D)

作品数:6 被引量:9H指数:2
相关作者:王岭戴磊周会珠李跃华朱靖更多>>
相关机构:河北联合大学更多>>
发文基金:河北省重点基础研究项目国家自然科学基金更多>>
相关领域:理学一般工业技术电气工程化学工程更多>>

文献类型

  • 6篇中文期刊文章

领域

  • 3篇理学
  • 2篇一般工业技术
  • 1篇化学工程
  • 1篇电气工程

主题

  • 2篇离子
  • 2篇混合导体
  • 1篇电池
  • 1篇电导
  • 1篇电导率
  • 1篇电解质
  • 1篇氧离子
  • 1篇致密
  • 1篇质子
  • 1篇质子导体
  • 1篇烧结助剂
  • 1篇陶瓷
  • 1篇透氧膜
  • 1篇气体
  • 1篇气体混合物
  • 1篇燃料电池
  • 1篇稳定性
  • 1篇吸附剂
  • 1篇铝离子
  • 1篇金属

机构

  • 6篇河北联合大学

作者

  • 6篇戴磊
  • 6篇王岭
  • 4篇周会珠
  • 2篇朱靖
  • 2篇李跃华
  • 2篇王方
  • 1篇张文静
  • 1篇杨学宾
  • 1篇宋洁
  • 1篇赵海燕
  • 1篇刘冬然
  • 1篇刘佳
  • 1篇王胜春

传媒

  • 2篇化工新型材料
  • 2篇功能材料
  • 1篇无机化学学报
  • 1篇唐山师范学院...

年份

  • 2篇2013
  • 4篇2012
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
烧结助剂CuO对Ce_(0.8)Gd_(0.2)O_(1.9)性能影响的研究
2012年
采用传统的固相反应法制备了CGO(Ce0.8Gd0.2O1.9)固体电解质,研究了CuO烧结助剂对CGO的体密度、相组成、微观结构及电性能的影响。结果表明,加入CuO的样品的体密度随烧结温度的升高而增大,1300℃烧结的样品致密化程度最高,当烧结温度为1350℃时,样品有过烧现象。与纯的CGO相比,CuO的加入使样品的烧结温度降低了将近300℃,而且经高温烧结后仍为立方萤石结构,无新相生成。CGO交流阻抗谱与电导率分析表明,当CuO的掺杂量为1%(摩尔分数),烧结温度为1300℃时电导率最高,所以CuO作为烧结助剂不仅降低了烧结温度,使晶粒尺寸减小,同时还提高了电导率,因而CuO是很好的烧结助剂。
刘冬然王岭戴磊王胜春赵海燕
关键词:烧结助剂CUO电导率
高价阳离子固体电解质的研究进展被引量:3
2012年
高价阳离子固体电解质在气体传感器、燃料电池等方面有着十分广阔的应用前景,被认为是一种很有前途的电解质材料。因此,作为一类新型材料,日益引起世界各国科学家的浓厚兴趣。综述了高价阳离子固体电解质的研究现状,重点介绍了铝离子固体电解质及其应用,同时分析了高价阳离子固体电解质现阶段面临的问题,展望了高价阳离子固体电解质的发展前景。
刘佳周会珠朱靖戴磊李跃华王岭
致密金属和陶瓷透氢膜的研究进展
2012年
透氢膜材料由于在氢分离方面的广泛应用而备受关注。介绍了目前研究较多的Pd及其合金透氢膜和质子-电子混合导体透氢膜,重点综述了高温混合导体透氢膜的发展近况,对其发展前景和方向进行了展望。
张文静戴磊王岭宋洁
关键词:混合导体
新型质子导体的研究进展被引量:5
2013年
新型质子导体在CO2和水蒸气气氛中具有较高的稳定性,在固体氧化物燃料电池、氢泵及气体合成等方面有着广阔的应用前景,因此,作为一类新型材料,引起了许多科学家的深入研究。介绍了新型质子导体的结构、传导机理、研究现状、制备方法及其应用。
杨学宾戴磊周会珠王岭
关键词:稳定性燃料电池
氧离子-电子混合导体透氧膜的发展及应用被引量:1
2013年
氧离子-电子混合导体分为单相和双相混合导体两类。本文详细综述了单、双相混合导体透氧膜的研究进展及其在甲烷部分氧化制合成气、固体氧化燃料电池和CO2高温分解膜反应器中的应用,并阐述了其氧传输机理,对此类材料的发展前景和方向进行了展望。
王方周会珠戴磊王岭
关键词:氧离子混合导体透氧膜
钙钛矿吸附剂用于制备高温富O_2-CO_2混合气体的性能研究
2012年
采用固相反应法制备钙钛矿型吸附剂Ba0.95Ca0.05Co0.5Fe0.5O3-δ(BCCF)和Sr0.95Ca0.05Co0.8Fe0.2O3-δ(SCCF)。XRD结果显示两种物质均形成了纯的钙钛矿结构。利用TGA实验研究了吸附剂的理论氧吸附容量,氧吸附/脱附转化率及循环稳定性。结果显示,由于785℃时,吸附剂SCCF发生了氧空位的无序-有序的相转变,SCCF比BCCF具有更高的理论氧吸附容量。在700~900℃范围内,吸附剂的氧吸附/脱附转化率随着温度的升高而增大,但脱附过程都没有进行完全,吸附剂BCCF、SCCF的脱附转化率只达到了59.44%、38.36%。在测试温度范围内,BCCF和SCCF的最佳氧脱附温度是850℃和900℃,最佳的氧吸附温度应分别大于850℃和800℃。多次吸附/脱附循环试验显示BCCF吸附剂具有很高的活性和循环稳定性,而SCCF经过3次循环后,其转化率明显降低。
王方王岭戴磊朱靖李跃华周会珠
关键词:吸附剂
共1页<1>
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