氧化鈰的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王兆波等(編著)寫的 實用材料科學與工程實驗教程 和李文旭等的 陶瓷添加劑--配方·性能·應用(第二版)都 可以從中找到所需的評價。
另外網站新型稀土氧化物的模拟酶性能研究 - 教育论文中心也說明:1.4.3 卤代过氧化物酶活性, 第23页. 1.4.4 水解酶活性, 第23-24页. 1.5 选题依据及研究内容, 第24-26页. 第二章具有多种模拟酶活性的二氧化铈纳米颗粒的制备及检测 ...
這兩本書分別來自化學工業出版社 和化學工業所出版 。
國立陽明交通大學 應用化學系碩博士班 李積琛所指導 謝育平的 氧化鎳負載於鋯酸稀土金屬氧化物Ln2Zr2O7(Ln= La,Nd,Gd,Ho)對於乙醇氧化蒸氣重組反應之影響 (2021),提出氧化鈰關鍵因素是什麼,來自於乙醇氧化蒸氣重組反應、催化劑、氧化鎳、乙醇、載體、氫氣。
而第二篇論文國立臺北科技大學 化學工程與生物科技系化學工程碩士班 楊重光所指導 張亦婷的 氨/氫燃料在Ni-SDC中溫型固態氧化燃料電池系統最適化與電氣性能探討 (2021),提出因為有 固態氧化燃料電池、氨氣、氫氣、IT-SOFC的重點而找出了 氧化鈰的解答。
最後網站氫氧化鈰(IV)則補充:氫氧化鈰(IV)可由碳酸鈰(III)和醋酸反應後被過氧化氫氧化製備,其反應過程為:. Ce2(CO3)3 + 6 CH3COOH → 2 Ce(CH3 ...
實用材料科學與工程實驗教程
為了解決氧化鈰 的問題,作者王兆波等(編著) 這樣論述:
本書是結合材料科學與工程專業的全面發展以及學科、行業發展對人才的需求編寫而成的。本書在實驗內容的設計方面,還增加大量前瞻性實驗項目,更加注重培養讀者的分析綜合能力和知識應用能力,為培養出有探索精神的創新型、科研型人才打下堅實的基礎。 本書主要分為五個部分:第一部分主要是材料合成與製備實驗;第二部分主要是材料成型與加工實驗;第三部分主要是材料結構表徵實驗;第四部分主要是材料性能測試實驗;第五部分主要是綜合性實驗。全書內容涉及無機非金屬材料實驗、金屬材料實驗、高分子材料實驗、材料加工改性實驗以及新材料實驗等方面內容,涉及面廣、內容精選、簡明適用、實用性強。 本書可供與材料科
學與工程及相關專業的教學使用,還可供從事材料、新材料研究、開發和應用的研究人員及工程技術人員參考。
氧化鎳負載於鋯酸稀土金屬氧化物Ln2Zr2O7(Ln= La,Nd,Gd,Ho)對於乙醇氧化蒸氣重組反應之影響
為了解決氧化鈰 的問題,作者謝育平 這樣論述:
本研究以Glycine-nitrate Combusion法合成Ln2Zr2O7(LnZO),Ln=La、Nd、Gd、Ho,La2Zr2O7(LZO)、Nd2Zr2O7(NdZO)為燒綠石結構;Gd2Zr2O7(GdZO)、Ho2Zr2O7(HoZO)為螢石結構,使用該法製備的粉體透過2種製程來製作壓碇及注漿2種載體。透過BET測量載體比表面積上,載體前趨物的粉體夠小,則2種製程對於比表面積的影響不大,比表面積大部分以壓碇載體大於注漿載體,數值都介於一個數量級之間。效率測試部分,本研究以氧化鎳為觸媒,含浸在2種壓碇及注漿載體上,個別進行乙醇氧化蒸氣重組反應(OSRE)產氫,在C/O=0.7,
啟動溫度為500°C和GHSV=120,000h-1的條件下,在含浸絕對重量相同的氧化鎳在4種LnZO的壓碇及注漿載體上,2種載體活性表現相似,且在NiO/GdZO有最佳氫氣選擇率121%(0.7),乙醇轉化率為100%(0.5)。活性表現的因素有以下兩種可能:1. 載體的酸鹼特性會影響氣體的吸附表現,在NiO/GdZO上顯示,可以有效地吸附CO,並且促進WGS反應的發生。2. 載體結構有2種,燒綠石以及螢石結構,螢石結構因為金屬陽離子會共同填站在同一位置上,因此有較多的氧空缺生成,強化氣體的吸附,使得活性表現獲得進一步的提升。最佳的觸媒載體組合為NiO/GdZO,在100小時的長
時間活性測試後,氫氣選擇率為88%,乙醇轉化率為100%轉換。
陶瓷添加劑--配方·性能·應用(第二版)
為了解決氧化鈰 的問題,作者李文旭等 這樣論述:
本書在概述陶瓷添加劑的基本原理和研究現狀基礎上系統介紹了分散劑、助濾劑、助磨劑、塑化劑、助燒劑、著色劑、消泡劑等傳統陶瓷添加劑,以及稀土改性添加劑、納米添加劑、增韌劑、造孔劑和偶聯劑等新型陶瓷添加劑的分類、性能、配方、使用注意事項以及在各種陶瓷中的應用。 第二版在保留第一版基本體系和主要特點的基礎上,完善了陶瓷添加劑的品種,增補了近年的新原料、新配方、新應用,同時總結了陶瓷添加劑領域新的研究成果。修訂後,本書進一步增強了新穎性和實用性,可作為精細化工、陶瓷材料等專業的學生教學用書,也可作為相關科研和生產人員的參考用書。 緒論1 0.1陶瓷添加劑的定義和分類1 0.1.1陶
瓷添加劑的定義1 0.1.2陶瓷添加劑的分類2 0.2陶瓷添加劑的功能與作用機理3 0.2.1分散作用3 0.2.2懸浮穩定作用6 0.2.3助磨作用7 0.2.4增強作用9 0.2.5黏結作用9 0.2.6助燒作用9 0.2.7減水作用11 0.2.8消泡作用13 0.2.9著色作用14 0.2.10偶聯作用16 0.2.11潤滑作用17 0.3陶瓷添加劑的使用原則19 0.4陶瓷添加劑的研究現狀和主要產品20 0.4.1陶瓷添加劑的研究現狀20 0.4.2陶瓷添加劑主要產品21 0.5陶瓷添加劑的發展前景23 第一篇傳統陶瓷添加劑 第1章分散劑26 1.1概述26 1.2分散劑的分類26
1.2.1按分散介質分類26 1.2.2按荷電性質分類27 1.2.3按化學組成分類28 1.3分散劑的作用29 1.3.1分散納米粉體的作用30 1.3.2在坯體製備中的作用32 1.3.3在噴霧乾燥泥漿中的應用33 1.3.4在釉料製備中的應用33 1.4分散劑分散效果的影響因素34 1.4.1分散劑的種類34 1.4.2聚合物分子量35 1.4.3分散劑用量35 1.4.4料漿pH值37 1.4.5其他影響因素38 1.5分散劑分散效果的評價方法39 1.5.1沉降法39 1.5.2細微性觀測法39 1.5.3Zeta電位法39 1.5.4透光率法40 1.6分散劑選擇和使用原則40
1.6.1不同料漿選擇不同的分散劑41 1.6.2使用水化能力大且能與有害離子形成配合物的分散劑41 1.6.3選擇合適分子量的高分子分散劑41 1.6.4適當加入助溶劑41 1.6.5使用複配型分散劑41 1.7典型分散劑簡介及配方42 1.7.1傳統陶瓷分散劑42 1.7.2新型陶瓷分散劑——高分子分散劑46 1.7.3新型陶瓷分散劑的高性能化53 1.8陶瓷分散劑的研究發展趨勢54 第2章助濾劑56 2.1概述56 2.2助濾劑的分類57 2.2.1按物質種類分類57 2.2.2按作用性質分類57 2.3助濾減水效果的影響因素59 2.3.1黏土的組分與性質的影響59 2.3.2雜質離子
的影響61 2.3.3固相顆粒形狀與大小的影響61 2.3.4泥漿pH值的影響61 2.4陶瓷常用助濾劑61 2.4.1聚丙烯醯胺62 2.4.2聚乙烯亞胺62 2.4.3陽離子丙烯酸樹脂62 2.4.4聚氧化乙烯62 2.4.5膠體二氧化矽加陽離子聚合物63 2.4.6減水劑UFN-263 2.4.7減水劑AF64 2.4.8減水劑MY64 2.4.9木質素磺酸鈣64 2.4.10單寧酸鈉64 2.5助濾劑配方64 2.6新型助濾劑的合成及性質研究65 2.6.1腐殖酸鈉-丙烯酸銨-丙烯酸鈉複合減水劑的合成65 2.6.2水玻璃-三聚磷酸鈉複合型陶瓷減水劑的合成65 2.6.3新型聚羧酸系高
效減水劑的合成66 2.6.4環糊精接枝共聚物型減水劑的合成66 2.7高效減水劑的研究發展趨勢67 第3章助磨劑68 3.1概述68 3.2助磨劑的分類69 3.2.1按成分組成分類69 3.2.2按物理狀態分類69 3.2.3按助磨劑的性能分類70 3.3助磨劑助磨效果的影響因素70 3.3.1助磨劑種類的影響71 3.3.2助磨劑用量的影響72 3.3.3被粉磨物料的性質的影響73 3.3.4粉磨設備的工藝條件的影響74 3.4使用助磨劑的技術要點及注意事項75 3.4.1明確加入助磨劑的目的75 3.4.2選擇合適的摻加量75 3.4.3準確計量,穩定加入75 3.4.4採用必要的配套
工藝措施,合理調節工藝參數76 3.4.5選擇優質高效的助磨劑,嚴把品質關76 3.5常用助磨劑品種76 3.5.1低級醇76 3.5.2烷基醇胺類76 3.5.3脂肪酸及其酯類77 3.5.4長鏈脂肪酸乙醇醯胺77 3.5.5羊毛脂77 3.5.6高分子助磨劑77 3.5.7腐殖酸鈉77 3.5.8其他78 3.6新型助磨劑的研究發展趨勢78 第4章塑化劑80 4.1概述80 4.2塑化劑的分類80 4.2.1機塑化劑80 4.2.2有機塑化劑81 4.3塑化劑在陶瓷成型工藝中的應用85 4.3.1塑化劑在幹壓成型中的應用85 4.3.2塑化劑在注射成型中的應用86 4.3.3塑化劑在擠制成
型中的應用88 4.3.4塑化劑在熱壓鑄成型中的應用90 4.3.5塑化劑在軋膜成型中的應用90 4.3.6塑化劑在流延成型中的應用91 第5章助燒劑95 5.1概述95 5.2助燒劑的分類96 5.2.1鋰鹽96 5.2.2氧化物97 5.2.3低熔點玻璃97 5.3燒結助劑的加入方式98 5.4助燒劑在傳統陶瓷中的應用98 5.4.1在建築陶瓷領域的應用98 5.4.2在日用陶瓷領域的應用100 5.5助燒劑在新型陶瓷中的應用101 5.5.1助燒劑在多層陶瓷電容器基材料中的應用101 5.5.2助燒劑在微波介質陶瓷中的應用102 5.5.3助燒劑在熱電陶瓷中的應用105 5.5.4助燒劑
在高溫陶瓷中的應用114 5.6助燒劑的研究發展趨勢123 第6章著色劑124 6.1概述124 6.2顏色的測試與控制方法125 6.2.11931CIE-XYZ表色系125 6.2.2CIE1976(L*a*b*)Lab表色系125 6.2.3陶瓷顏色測定方法126 6.3常用陶瓷著色劑的分類127 6.3.1按著色方法分類127 6.3.2按著色機理分類127 6.3.3按照所呈顏色分類127 6.4陶瓷色料的性質130 6.4.1陶瓷色料的共性130 6.4.2陶瓷色料的特性131 6.5陶瓷著色劑配方131 6.6著色劑在新型陶瓷中的應用132 6.6.1著色劑在氧化鋁電子陶瓷中的應
用132 6.6.2著色劑在羥基磷灰石牙科陶瓷中的應用133 6.6.3著色劑在氧化鋯牙科陶瓷中的應用134 6.7陶瓷著色劑的發展趨勢139 第7章消泡劑141 7.1概述141 7.2消泡劑的分類141 7.2.1按來源分類141 7.2.2按作用分類142 7.2.3按物質種類分類142 7.3消泡劑消泡效果的評價方法143 7.3.1消泡速度143 7.3.2抑泡性能144 7.3.3貯藏穩定性144 7.3.4動態穩定性144 7.4常用消泡劑144 7.5使用消泡劑的注意事項146 7.6消泡劑的應用147 7.7消泡劑的研究發展趨勢147 第8章其他坯釉料添加劑149 8.1概述
149 8.2脫模劑150 8.2.1油、石蠟系列脫模劑150 8.2.2乳化矽油脫模劑151 8.2.3碳化矽陶瓷脫模劑151 8.3防腐殺菌劑152 8.3.1銀系納米釉料殺菌劑152 8.3.2氧化鎂釉料殺菌劑153 8.3.3新型光催化殺菌劑——稀土改性四針氧化鋅153 8.3.4其他釉料抗菌劑154 8.3.5防腐殺菌劑的使用方法及注意事項155 8.4懸浮穩定劑156 8.5負離子陶瓷添加劑157 8.6耐汙釉料改性添加劑158 8.7釉料黏結劑159 8.8解凝劑159 8.9潤濕劑160 8.10釉漿保護劑160 8.11有機染料160 第二篇新型陶瓷添加劑 第9章稀土改性添
加劑162 9.1概述162 9.2稀土改性添加劑在生物陶瓷領域中的應用163 9.2.1氧化鈰在羥基磷灰石陶瓷中的應用163 9.2.2氧化鑭在羥基磷灰石陶瓷中的應用165 9.3稀土改性添加劑在電子陶瓷領域中的應用166 9.3.1超導陶瓷167 9.3.2熱電陶瓷167 9.3.3壓電陶瓷168 9.3.4導電陶瓷170 9.3.5介電陶瓷171 9.4稀土改性添加劑在敏感陶瓷領域中的應用172 9.4.1壓敏陶瓷172 9.4.2氣敏陶瓷173 9.4.3熱敏陶瓷174 9.4.4濕敏陶瓷175 9.5稀土改性添加劑在結構陶瓷領域中的應用175 9.6稀土改性添加劑在光學陶瓷領域中的應
用176 9.6.1透明陶瓷176 9.6.2發光陶瓷177 9.7稀土改性添加劑在陶瓷塗層/薄膜領域中的應用177 9.7.1陰極射線發光陶瓷薄膜177 9.7.2高力學性能陶瓷塗層178 9.7.3生物活性陶瓷塗層178 第10章納米添加劑180 10.1概述180 10.2納米添加劑的特性180 10.2.1納米材料特殊的熱學特性180 10.2.2納米粒子特殊的光學特性181 10.2.3納米材料優異的力學特性182 10.2.4納米微粒奇異的磁學特性182 10.2.5納米材料特殊的電學性能182 10.3常見納米添加劑182 10.3.1納米稀土氧化物182 10.3.2納米金屬氧
化物183 10.3.3納米碳化矽185 10.3.4納米氮化鈦187 10.4納米添加劑在氧化鋯陶瓷中的應用187 10.4.1納米添加劑對陶瓷顯微結構的影響188 10.4.2納米添加劑對陶瓷緻密度的影響189 10.4.3納米添加劑對陶瓷燒結溫度的影響190 10.4.4納米添加劑對陶瓷力學性能的影響191 10.5納米添加劑的應用現狀及研究發展前景194 第11章增韌劑195 11.1概述195 11.2纖維增韌195 11.2.1碳纖維增韌196 11.2.2碳納米管增韌196 11.2.3SiC晶須增韌197 11.3顆粒彌散增韌197 11.4自增韌198 11.5納米複合增韌1
99 11.6氧化鋯增韌劑的應用200 11.6.1氧化鋯增韌劑的增韌原理200 11.6.2氧化鋯增韌Al2O3複合陶瓷(ZTA)201 11.6.3氧化鋯增韌磷酸鈣複合生物陶瓷203 第12章造孔劑210 12.1概述210 12.2多孔陶瓷性能的表徵212 12.2.1氣孔率212 12.2.2平均孔徑、最大孔徑和孔道長度212 12.2.3滲透能力212 12.3造孔劑的分類213 12.3.1按物質種類分類213 12.3.2按造孔機理分類213 12.3.3按來源分類214 12.4造孔劑造孔效果的影響因素215 12.4.1多孔陶瓷的配方設計215 12.4.2造孔劑的用量215
12.4.3造孔劑的形狀和大小215 12.4.4造孔劑與原料的混合方式216 12.4.5燒結制度216 12.5典型造孔劑應用216 12.5.1碳類造孔劑216 12.5.2生物造孔劑218 12.5.3有機物造孔劑219 12.5.4複合造孔劑221 12.5.5短效造孔劑222 12.6其他造孔劑的應用223 12.6.1多孔氧化鋁陶瓷223 12.6.2多孔羥基灰石生物陶瓷224 12.7氣凝膠新型多孔材料225 12.7.1凝膠注模成型工藝過程225 12.7.2氣凝膠含量對多孔材料微觀結構的影響226 12.7.3氣凝膠含量對多孔材料開氣孔率及表觀密度的影響228 12.7.
4熱處理溫度對多孔材料開氣孔率及表觀密度的影響228 第13章偶聯劑230 13.1概述230 13.2偶聯劑的主要類型和化學結構231 13.2.1矽烷偶聯劑231 13.2.2鈦酸酯偶聯劑233 13.2.3其他類型偶聯劑234 13.3偶聯劑的使用方法234 13.3.1矽烷偶聯劑的使用方法235 13.3.2鈦酸酯偶聯劑的使用方法236 13.4偶聯效果的評價方法和常用的測試手段236 13.4.1偶聯效果的評價方法236 13.4.2分析和測試手段237 13.5偶聯劑偶聯效果的影響因素237 13.5.1偶聯劑種類的影響237 13.5.2反應介質的影響238 13.5.3偶聯劑添
加量的影響238 13.5.4反應時間的影響240 13.5.5表面改性氧化鋯的表徵241 13.5.6選用矽烷偶聯劑的一般原則242 13.6偶聯劑的合成243 13.6.1矽烷偶聯劑的合成243 13.6.2鈦酸酯偶聯劑的合成245 13.7偶聯劑的應用現狀和研究發展趨勢245 參考文獻247 《陶瓷添加劑——配方·性能·應用》第一版自2011年出版以來,以其科學性和實用性受到讀者的歡迎。近年來,書中所述陶瓷添加劑的生產技術、原料類型、配方組成等均有不同程度的發展,為使本書進一步增強新穎性和準確性,使讀者對陶瓷添加劑的基本性質和應用有進一步的瞭解,本書作者根據技術和產業
發展的最新研究成果,在保留第一版的基本體系和主要特點的基礎上,對本書進行了修訂和完善,主要體現在完善部分陶瓷添加劑的品種,刪除實用性欠佳、老舊的內容,增補近些年的新原料、新配方、新應用,以及改進第一版出版時因編寫時間倉促而遺留的不足、缺憾和疏漏。 修訂內容主要包括: (1)第2章助濾劑,更新了部分新型助濾劑的合成及性質研究的內容。 (2)第5章助燒劑,新增了5.4助燒劑在傳統陶瓷中的應用;5.5.3助燒劑在熱電陶瓷中的應用;5.5.4.5ZrO2陶瓷。 (3)第6章著色劑,補充了新型陶瓷著色劑配方,重寫了著色劑在新型陶瓷中的應用。 (4)第8章其他坯釉料添加劑,對脫模劑和防腐殺菌劑的
內容進行了擴充,增補了8.6耐汙釉料添加劑。 (5)第9章稀土改性添加劑,刪除了9.2氧化釔稀土添加劑,並對原有各節內容進行了補充和完善。 (6)第10章納米添加劑,刪除了10.2納米添加劑的特殊物理效應、10.4.3納米添加劑對陶瓷晶粒尺寸的影響、10.4.6納米添加劑對陶瓷物相組成和晶胞參數的影響,增加了10.3常見納米添加劑、10.4納米添加劑在氧化鋯陶瓷中的應用。 (7)第一版第12章增韌劑在本版列為了第11章,刪除了原書中氧化鋯增韌劑的製備、氧化鋯增韌磷酸鈣複合生物材料的研究的部分內容,增加了纖維增韌、顆粒彌散增韌、自增韌和納米複合增韌的內容。 (8)第一版第13章造孔劑在本
版列為了第12章,補充了各種新型造孔劑的配方和應用,並增加了關於氣凝膠多孔材料的內容。 (9)第一版第11章偶聯劑在本版列為了第13章,對部分內容及小節設置作了調整。 (10)對各章節的結構進行了調整,全書文字進行了推敲、精煉,使內容更具系統性、科學性和實用性。 參加第二版修訂工作的有哈爾濱工業大學的李文旭、吳金珠、宋英。吳金珠編寫了第9(部分內容)、10、11章,宋英編寫了第4、5、9(部分內容)章,其餘各章由李文旭和吳金珠編寫,全書由李文旭統稿。 在本書的修訂過程中,本書責任編輯以及哈爾濱工業大學強亮生教授給予了熱情的支持和幫助,在此表示衷心的感謝。 儘管作者在修訂過程中力求完美
,但限於編者水準,難免存在疏漏和不當之處,懇請廣大讀者提出寶貴意見。 編者 2016年10月於哈爾濱工業大學 第一版前言 陶瓷的研究和生產是一個古老又年輕的領域,在現代科學技術和國民經濟中具有特別重要的地位。陶瓷分為傳統陶瓷和先進陶瓷,先進陶瓷按其性能和應用領域又分為結構陶瓷和功能陶瓷。傳統陶瓷的研究和生產在起步較早,已有幾千年的歷史,而先進陶瓷在是近30年才迅速發展起來的一類陶瓷。隨著陶瓷工業的迅速發展,陶瓷的品種和產量日益增加。為了提高和改善陶瓷的性能,在陶瓷的生產工序中都需要加入一定量的添加劑,添加劑的加入可以賦予陶瓷製品加工所需的各種工藝性能,如分散性、可塑性、懸浮性等,而且對於
改善工藝條件及產品結構與性能也有著十分明顯的作用。近年來隨著先進陶瓷不斷發展,對添加劑的要求更高,陶瓷添加劑的研究越來越受到廣大科學工作者、研發單位和使用部門的關注。 目前市場上關於陶瓷添加劑的圖書相對較少,且主要從精細化學品的角度介紹陶瓷添加劑的原理和應用,內容基本以應用於傳統陶瓷的添加劑為主。而本書內容除傳統的陶瓷添加劑外,還重點介紹了包括稀土添加劑、納米添加劑、氧化鋯陶瓷增韌劑等添加劑以及這些添加劑對新型功能陶瓷性能的影響,並結合作者多年從事功能陶瓷的教學和研究的實踐,把部分研究成果引入本書,適當介紹了陶瓷添加劑在新型陶瓷領域的作用以及發展新動態。 全書共分為緒論、傳統陶瓷添加劑、新
型陶瓷添加劑三部分。第一部分主要介紹陶瓷添加劑的基本原理、研究現狀等。第二部分主要介紹已經廣泛應用在陶瓷領域中的各種傳統陶瓷添加劑。第三部分主要介紹新型陶瓷添加劑的特點、作用和應用。本書由李文旭、宋英編寫,其中宋英編寫了塑化劑和助燒劑兩章及稀土添加劑中的部分內容,其他內容由李文旭編寫,全書由李文旭統稿。書中各種添加劑基本知識和基本理論的介紹均佐以實例和具體配方,力求結合實際,希望能夠對從事陶瓷研究的科研人員和相關領域的生產人員有所幫助,有助於讀者的學習和科研思路的建立。 在本書的編寫過程中,化學工業出版社領導和本書責任編輯提出了許多寶貴的編寫意見,哈爾濱工業大學強亮生教授給予了熱情的支持和幫
助,在此表示感謝。 陶瓷添加劑種類繁多,雖然作者在編寫過程中力求完美,但由於水準所限,難免存在疏漏和其他不妥之處,懇請廣大讀者提出寶貴意見。 編者 2010年6月於哈爾濱工業大學
氨/氫燃料在Ni-SDC中溫型固態氧化燃料電池系統最適化與電氣性能探討
為了解決氧化鈰 的問題,作者張亦婷 這樣論述:
摘要 iABSTRACT ii誌謝 iv目錄 v表目錄 viii圖目錄 ix1 第一章 緒論 11.1 前言 11.2 固體氧化燃料電池(SOFC)發展 21.3 研究動機與內容概要 32 第二章 文獻回顧 42.1 固態氧化燃料電池原理 42.2 燃料電池的電性表現 52.2.1 活性極化(activation polarisation) 62.2.2 歐姆極化(ohmic polarisation) 72.2.3 濃度極化(Concentration Losses) 82.3 SOFC的結構配置 92.4 固態氧化燃料電池的組成元件 102.4.1 陽極(Anode) 102.4.2 陰
極(Cathode) 122.4.2.1 鑭鍶鈷鐵(lanthanum strontium cobalt ferrite,LSCF) 132.4.3 電解質(Electrolyte) 142.4.3.1 氧化鋯基(ZrO2)電解質 142.4.3.2 氧化鈰基(CeO2)電解質 152.4.4 三相邊界 172.5 氨氣特性 182.5.1 氨氣作為SOFC燃料 192.5.1.1 氨為SOFC的燃料時電化學原理 202.5.1.2 氨氣(NH3)在鎳(Ni)異相表面反應 213 第三章 實驗方法 233.1 實驗材料 233.2 實驗儀器設備 243.3 電池單元製備 253.4 電池供
氣系統 263.5 實驗步驟 283.5.1 氣體燃料組成 283.5.2 電池片陽極還原 293.5.3 電池片封裝 293.5.4 相同電池進行相同比例氣體燃料反應 303.5.5 相同電池進行不同比例氣體燃料反應 313.6 儀器原理與特性分析 323.6.1 電化學檢測 323.6.1.1 電壓監控 (Voltage monitor) 323.6.1.2 電流電壓曲線 (I-V Curve) 323.6.1.3 電化學阻抗分析儀 (EIS) 333.6.2 氣相層析儀 (GC) 343.6.3 X光繞射分析儀 (XRD) 353.6.4 場效發射掃描式電子顯微鏡 (FESEM)
363.6.5 X射線光電子能譜儀 (XPS) 374 第四章 結果與討論 384.1 電池反應最佳化分析 384.1.1 系統溫度之影響 384.1.2 氫氣(H2)燃料濃度之影響 394.1.3 電池升溫穩定時間影響 404.2 相同電池進行不同比例氣體燃料反應 414.2.1 電化學交流阻抗分析 414.2.2 電流電壓曲線 474.3 相同電池進行一組氣體燃料長時效驗證 504.3.1 電流電壓曲線 504.3.2 XPS X射線光電子能譜分析 534.3.2.1 Ce 3d XPS光譜分析 534.3.2.2 O 1s XPS光譜分析 584.3.2.3 Ni 2p XPS光譜
分析 614.3.3 X光繞射光譜材料分析 644.3.4 SEM陽極表面形貌觀察 674.3.5 EDS能量色散X射線譜 714.4 氣體燃料其他變因探討 734.4.1 氨氣(NH3)燃料濃度之影響 734.4.2 氨氣(NH3)燃料流量之影響 754.4.3 氣體裡有水氣對功率的影響 765 第五章 結論 786 文獻回顧 79
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#26.擔體氧化鈰觸媒催化含酚廢水濕式氧化反應之研究
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#27.二氧化鈰(拋光粉);鈰土 - 中文百科知識
中文名稱:氧化高鈰;二氧化鈰;氧化鈰;二氧化鈰(拋光粉);鈰土;玻璃白。 二氧化鈰英文名為Cerium Oxide,是一種鈰的氧化物,分子量為172.11,化學式為CeO₂,鈰在此 ... 於 www.easyatm.com.tw -
#28.氧化铈抛光微粉 - 深圳科晶
应用范围:氧化铈抛光微粉适于UNIPOL系列研磨抛光机的研磨抛光使用,氧化铈抛光微粉广泛用于玻璃抛光,具有切削力强、抛光时间短、使用寿命长、抛光精度高的优点。 於 www.szkejing.com -
#29.氧化鈰拋光液(粉) - 雙田國際有限公司
氧化鈰 玻璃拋光劑. Cerium Oxide Polishing Compound. 氧化鈰廣泛的運用於玻璃的拋光,根據其礦土化合物可呈現類紅色及類乳白色兩種,並依照燒結及配方之不同適用於 ... 於 www.futada.com.tw -
#30.氧化鈰CeO2... - 宏崴實業有限公司HonWay Materials Co., Ltd.
稀土小知識: 氧化鈰CeO2 簡介:氧化鈰拋光粉是稀土拋光粉的重要組成部分,被廣泛用於玻璃拋光,具有切削力強、拋光時間短、使用壽命長、拋光精度高的優點。... 於 zh-cn.facebook.com -
#31.稀土元素「高富帥」 應用全能「鈰大夫」 - 每日頭條
氧化鈰 可直接用作拋光粉、燃料添加劑、汽油催化劑、尾氣淨化劑助催化劑等。還可作為成分用於儲氫材料、熱電材料、鈰鎢電極、陶瓷電容器、壓電陶瓷、鈰 ... 於 kknews.cc -
#32.氧化鈰Cerium Oxide – 長叡國際興業
中文名稱:氧化鈰. 中文別名:氧化鈰(IV)、二氧化鈰. 英文名稱:Cerium Oxide. 英文別名:Cerium(IV) Oxide, Ceric Oxide, Ceria, Cerium Dioxide. 化學式:CeO2. 於 evbtn.com -
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提供各種粒徑、硬度、濃度選項,以達到拋光的效率及精度的最佳化。 ... 1F., No.36, Gongye E. 4th Rd., Hsinchu Science Park, Hsinchu 30077, Taiwan R.O.C.. 於 www.opetech.com.tw -
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納米二氧化鈰(CeO2)具有類似於過氧化物酶(POD)和氧化酶(OXD)的化學催化活性,在生物醫學領域具有廣闊應用前景。然而這些類酶活性的分子機制, ... 於 sunnews.cc -
#35.氧化鈰拋光粉
氧化鈰 拋光粉具有較優的化學與物理性能,所以在工業製品的拋光中獲得了廣泛應用,如今已使用在各種光學玻璃、液晶電視、光學眼鏡片、示波管、手機、平板電腦相關產品、 ... 於 honwaygroup.com -
#36.奈米材料 - 政府研究資訊系統GRB
氧化鈰粉體應用於高性能氧氣感測器之解決方案(II). 計畫主持人: 陳錦毅系統編號:PB10408-5349年度:104當年度經費: 1232 千元 關鍵字:氧氣感測器;奈米晶氧化鈰; ... 於 www.grb.gov.tw -
#37.二氧化鈰- 維基百科,自由的百科全書
二氧化鈰(化學式:CeO2 ),是稀土元素鈰最穩定的氧化物。它在常溫下為淡黃色固體,加熱時黃色加深。 目次. 1 ... 於 zh.wikipedia.org -
#38.二氧化铈- Translation into English - examples Chinese
Translations in context of "二氧化铈" in Chinese-English from Reverso Context: 该装置的发明人说,在太阳能反应器中利用二氧化铈的特性,是这项技术的主要突破 ... 於 context.reverso.net -
#39.Cerox 2620索爾維拋光粉氧化鈰拋光粉光學硬材質拋光
一、理化指標. 灼減, 稀土含量, 氧化鈰, 中心粒徑, 氟含量. ≤2%, ≥85%, ≥60%, 1.9~2.1 um, 3~7% · 二、應用領域 1. 精密光學玻璃 2. 晶體、圓球、球面、非球面、大口徑 ... 於 tw.ttnet.net -
#40.二氧化铈表面氧的活化及对氧化反应的催化作用 - ResearchGate
Download Citation | On Mar 1, 2012, WangCheng ZHAN and others published 二氧化铈表面氧的活化及对氧化反应的催化作用| Find, read and cite all the research you ... 於 www.researchgate.net -
#41.氧化鈰Ceric dioxide - highway 稀土光學試劑網 - 大立國際貿易 ...
品名:氧化鈰; 化學式:CeO2; 英文名:Ceric dioxide; CAS號:1306-38-3; 純度:99.99%; 稀土總量:≥99%; 試劑:30g / 50g; 說明: 於 talee101.com -
#42.氧化鈰研磨液應用技術- 精密拋光材料專家
氧化鈰 是一種重要的稀土氧化物,主要用於冶煉金屬鈰和各種材料的添加劑。從1940年開始,高氧化鈰含量的稀土拋光粉開始取代氧化鐵(即鐵紅)用於玻璃拋光,成為玻璃拋光 ... 於 www.bjgrish.com -
#43.板块异动| 稀土下游需求进入传统旺季稀土永磁板块开盘走强
... 新能源汽车带来稀土需求持续放量,对高性能钕铁硼磁材消费量越来越大,对应的就是稀土的镨钕氧化物,稀土钕、镧、铈、氧化镨、铷等。其次,随. 於 hk.jrj.com.cn -
#44.氧化铈
氧化铈 淡黄或黄褐色助粉末。密度7.13g/cm3。熔点2397℃。不溶于水和碱,微溶于酸。在2000℃温度和15Mpa压力下,可用氢还原氧化铈得到三氧化二铈,温度游离在2000℃间, ... 於 www.cy-nec.idv.tw -
#45.二氧化鈰奈米粉體改質於可見光光催化活性之研究
本研究以聚苯胺披覆與鐵摻雜改質二氧化鈰粉體。藉由化學聚合法和共沉澱法分別製備聚苯胺/二氧化鈰與鐵摻雜二氧化鈰光催化劑,研究聚苯胺與鐵的改質對於二氧化鈰觸媒粉 ... 於 www.airitilibrary.com -
#46.四季度补库需求旺盛,稀土板块拉升走高,金力永磁等大涨 - 股市
同时,随着新能源产业的发展,新能源汽车带来稀土需求持续放量,对高性能钕铁硼磁材消费量越来越大,对应的就是稀土的镨钕氧化物,稀土钕、镧、铈、氧化镨 ... 於 stock.stcn.com -
#47.立方體型氧化鈰
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#48.玻璃粉(氧化鈰)的用途 - MCPRO diy鍍膜教學
現在常看到很多洗車達人透過YouTube 在教人用氧化鈰加水來清洗玻璃達到去除油膜的效果,確實氧化鈰為目前玻璃… 於 mcprocomtw.wordpress.com -
#49.ceria - 鈰氧;氧化鈰 - 國家教育研究院雙語詞彙
出處/學術領域, 英文詞彙, 中文詞彙. 學術名詞 化學名詞-化學術語, ceria, 鈰氧;氧化鈰. 學術名詞 化學名詞-兩岸化學名詞, ceria, 鈰氧;氧化鈰 ... 於 terms.naer.edu.tw -
#50.安全資料表
二氧化铈水合物. Product Description: Cerium(IV) oxide, hydrated. 目錄號:. 21120. 化學文摘社登記號碼(CASNo.) 12014-56-1. 分子式. CeO2. xH2 O. 於 www.alfa.com -
#51.拋光粉通常由氧化鈰(VK-CE01) - 華人百科
鈰含量較低的混合稀土拋光粉通常摻有3-8的氟;純氧化鈰拋光粉通常不摻氟。 對ZF或F系列的玻璃來說,因為本身硬度較小,而且材料本身的氟含量較高,因此因選用不 ... 於 www.itsfun.com.tw -
#52.氧化鈰
特點:氧化鈰拋光粉具有較優的化學與物理性能,所以在工業製品的拋光中獲得了廣泛應用,如今已使用在各種光學玻璃、液晶電視、光學眼鏡片… 於 avick2.com -
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#54.氧化鈰拋光皮 - 事業通
氧化鈰 皮,玻璃拋光,拋光製程,拋光皮,表面加工,表面處理. 於 tw.sayato.com -
#55.利用氧化鈰簡單地做出奈米粒子 - 材料世界網
日本產業技術綜合研究所開發出可簡單製作奈米粒子的方法,將有機聚合物覆蓋氧化鈰,即可產生奈米粒子。只要將混有材料的有機溶媒加熱,就可以製作出 ... 於 www.materialsnet.com.tw -
#56.奈米級氧化鈰粒子混合葡萄聚醣之製備與抗菌應用 - Elsevier
奈米級氧化鈰粒子混合葡萄聚醣之製備與抗菌應用. 楊, 自森 (PI). 生醫材料暨組織工程研究所 · 臺北醫學大學生醫器材研究中心. 研究計畫: C - 校外計畫 › m - 臺灣科技 ... 於 tmu.pure.elsevier.com -
#57.玻璃用稀土拋光粉(氧化鈰,鈰鑭鐠)介紹
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#62.生物体内的活性氧和纳米氧化铈的结构特征 - 化学通报
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#66.稀土拋光粉§ 氧化鈰CeO2 玻璃拋光粉玻璃粉除痕去... - 藥師家
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#67.TW201623704A - 氧化鈰晶體的製備方法及其cmp拋光應用
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#68.氧化鈰(拋光粉) - 欣晏有限公司
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#71.氧化鈰 :城乙化工原料有限公司MERU
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#72.减薄研磨抛光过程中氧化铈抛光粉的使用和作业指导 - 手机搜狐网
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#74.氧化铈拋光液CS-63 - 星益科技材料有限公司
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#79.氧化鈰,Ceric oxide致碩化學有限公司-專營:化工原料,起泡劑 ...
氧化鈰 (Ceric oxide)呈現型態淺黃色粉末,易溶於強酸,不溶於水。 用途. 可應用於各種研磨拋光、玻璃拋光、陶瓷磨光玻璃、不碎玻璃。 注意事項:. 1 ... 於 www.jhihshuo.com.tw -
#80.氧化鈰/ 鈰鑭鐠拋光粉_台灣聯合磨料有限公司
精密光學器件、硬碟基片、液晶螢幕顯示器…等,高精密度光學玻璃拋光。 》光學鏡頭、光纖連接器、微晶玻璃基板、晶體表面…等方面的精密拋光。 於 www.twunion-diamond.com.tw -
#81.“抛光粉之王”氧化铈的分类及应用 - ChemicalBook
抛光粉就是抛光过程中用的粉状磨介,通常由氧化铈、氧化铝、氧化硅、氧化铁、氧化锆、氧化铬等组份组成。不同的材料的硬度不同,在水中的化学性质也 ... 於 www.chemicalbook.com -
#82.氧化鈰拍賣商品比價- 2021年11月| FindPrice 價格網
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#83.上穎科技有限公司
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#84.氧化鈰-PTT/DCARD討論與高評價網拍商品-2021年11月|飛比價格
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#85.氧化鈰 CAS 1306-38-3 | 102263 - Merck Millipore
氧化鈰 Cerium(IV) oxide 1-3 mm for elementary analysis. CAS 1306-38-3, molar mass 172.11 g/mol. - Find MSDS or SDS, a COA, data sheets and more information. 於 www.merckmillipore.com -
#86.氧化鈰拋光粉玻璃拋光玻璃除痕拋光紅粉鏡面拋光50g / 100g ...
品名:氧化鈰,一般玻璃拋光用的紅粉。使用:沾水以手、海綿擦拭、電動打磨、羊毛輪用於有刮痕的玻璃可有效除痕拋光。容量:50g / 100g / 200g / 500g / 1kg, ... 於 rayleigh12.com -
#87.安徽江南化工股份有限公司
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#89.半导体产业链研究:CMP材料和设备迎发展机遇 - 巨丰财经
二氧化铈(CeO2)磨料:具有抛光效率高、光洁度好等优点,与硅研磨颗粒相比,对氮化物有更好的选择性,因而在以氮化硅为停止层的STI氧化物CMP工艺中 ... 於 www.jfinfo.com -
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#92.氫氧化鈰(III) - 維基學院,自由的研習社群
氫氧化鈰(III)是一種無機化合物,化學式為Ce(OH)3。 製備與反應 ... 於 zh.m.wikiversity.org -
#93.中国电池工业经营全书 - Google 圖書結果
表2-38 氧化锆基电解质的电导率、弯曲应力和热膨胀系数电导率的影响 2搀杂氧化铈图2-113 温度和氧分压对Ce0.8Sm0.5O1.9-x 如图2-108所示,搀杂氧化铈(DCO)的电导率平均 ... 於 books.google.com.tw -
#94.介孔氧化硅/氧化铈核壳双相复合颗粒的制备及其光催化降解活性
结果表明,复合颗粒中介孔氧化硅内核的尺寸为180~200 nm、比表面积高达1627 m 2 /g,包覆层(厚度约20 nm)由大量尺寸为数纳米的氧化铈粒子组成。介孔内核对MB有较强的吸附能力 ... 於 www.cjmr.org -
#95.國立交通大學機構典藏:奈米氧化鈰固溶體構形控制與多孔性 ...
標題: 奈米氧化鈰固溶體構形控制與多孔性氧化鈰材料對乙醇轉氫效率的研究. Ce1-xMxO2 (M=Ti, Zr and Hf) solid solution with controlled morphologies and porous ... 於 ir.nctu.edu.tw