Synthese und elektrische /elektrochemische Charakterisierung von ionisch-elektronisch gemischtleitenden keramischen Werkstoffen für Permeationsanwendungen
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/ / Michaelis | Synthese und elektrische/elektrochemische Charakterisierung von ionisch-elektronisch gemischtleitenden keramischen Werkstoffen
DE NW
ISBN: 9783839601082 bzw. 3839601088, in Deutsch, Fraunhofer IRB, neu.
Im Rahmen der Arbeit wurden die Verbindungen der Zusammensetzungsreihe La2Ni1-xCuxO4+ hinsichtlich ihrer elektrischen und elektrochemischen Eigenschaften untersucht und bezüglich ihrer Verwendbarkeit als Membranmaterial für die Sauerstoffpermeation bewertet. Weiterhin wurde ein Verfahren zur Bestimmung der mikroskopischen Parameter (chemischer Diffusionskoeffizient D und Austauschkoeffizient k) basierend auf einer periodendauerabhängigen, periodischen Oszillation des Sauerstoffpartialdrucks in der Atmosphäre einer elektrisch vermessenen Probe entwickelt. Die Exaktheit der Methode wurde durch Vergleich mit den Ergebnissen der Methode IEDP nachgewiesen und zeigt sehr gute Übereinstimmung. Unter Verwendung der ermittelten mikroskopischen Parameter lassen sich die Permeationsraten von Membranen untersuchter Materialien in einem breiten Dickenbereich abschätzen und Bewertungen bzgl. der Kinetik des Oberflächenaustausches treffen. Ein Vergleich zwischen den auf Basis der kinetischen Parameter errechneten Raten der Sauerstoffpermeation und den experimentell bestimmten Permeationsraten wurde durchgeführt und zeigt gute Übereinstimmung. Unter Anwendung der gewonnenen Ergebnisse wurde ein Modell für ein System zur Sauerstoff-Luft-Trennung auf Basis keramischer Sauerstoffpermeationsmembranen entwickelt.
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Symbolbild
Synthese und elektrische/elektrochemische Charakterisierung von ion.
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ISBN: 9783839601082 bzw. 3839601088, in Deutsch, neu.
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847034, Von Steffen Ziesche, Fraunhofer IKTS, Dresden, Alexander Michaelis: Im Rahmen der Arbeit wurden die Verbindungen der Zusammensetzungsreihe La2Ni1-xCuxO4+ hinsichtlich ihrer elektrischen und elektrochemischen Eigenschaften untersucht und bezüglich ihrer Verwendbarkeit als Membranmaterial für die Sauerstoffpermeation bewertet. Weiterhin wurde ein Verfahren zur Bestimmung der mikroskopischen Parameter (chemischer Diffusionskoeffizient D und Austauschkoeffizient k) basierend auf einer periodendauerabhängigen, periodischen Oszillation des Sauerstoffpartialdrucks in der Atmosphäre einer elektrisch vermessenen Probe entwickelt. Die Exaktheit der Methode wurde durch Vergleich mit den Ergebnissen der Methode IEDP nachgewiesen und zeigt sehr gute Übereinstimmung. Unter Verwendung der ermittelten mikroskopischen Parameter lassen sich die Permeationsraten von Membranen untersuchter Materialien in einem breiten Dickenbereich abschätzen und Bewertungen bzgl. der Kinetik des Oberflächenaustausches...
847034, Von Steffen Ziesche, Fraunhofer IKTS, Dresden, Alexander Michaelis: Im Rahmen der Arbeit wurden die Verbindungen der Zusammensetzungsreihe La2Ni1-xCuxO4+ hinsichtlich ihrer elektrischen und elektrochemischen Eigenschaften untersucht und bezüglich ihrer Verwendbarkeit als Membranmaterial für die Sauerstoffpermeation bewertet. Weiterhin wurde ein Verfahren zur Bestimmung der mikroskopischen Parameter (chemischer Diffusionskoeffizient D und Austauschkoeffizient k) basierend auf einer periodendauerabhängigen, periodischen Oszillation des Sauerstoffpartialdrucks in der Atmosphäre einer elektrisch vermessenen Probe entwickelt. Die Exaktheit der Methode wurde durch Vergleich mit den Ergebnissen der Methode IEDP nachgewiesen und zeigt sehr gute Übereinstimmung. Unter Verwendung der ermittelten mikroskopischen Parameter lassen sich die Permeationsraten von Membranen untersuchter Materialien in einem breiten Dickenbereich abschätzen und Bewertungen bzgl. der Kinetik des Oberflächenaustausches...
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Synthese und elektrische/elektrochemische Charakterisierung von ionisch-elektronisch gemischtleitenden keramischen Werkstoffen für Permeationsanwendun
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ISBN: 9783839601082 bzw. 3839601088, in Deutsch, neu.
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Die elektrischen und elektrochemischen Eigenschaften der Zusammensetzungsreihe La2Ni1-xCuxO4+d wurden untersucht und ihre Verwendbarkeit als Membranmaterial für die Sauerstoffpermeation bewertet. Es wurde ein Verfahren zur Bestimmung der mikroskopischen Parameter (Dd, kd) basierend auf einer periodendauerabhängigen, periodischen Oszillation des Sauerstoffpartialdrucks in der Atmosphäre einer elektrisch vermessenen Probe entwickelt. Im Rahmen der Arbeit wurden die Verbindungen der Zusammensetzungsreihe La2Ni1-xCuxO4+d hinsichtlich ihrer elektrischen und elektrochemischen Eigenschaften untersucht und bezüglich ihrer Verwendbarkeit als Membranmaterial für die Sauerstoffpermeation bewertet. Weiterhin wurde ein Verfahren zur Bestimmung der mikroskopischen Parameter (chemischer Diffusionskoeffizient Dd und Austauschkoeffizient kd) basierend auf einer periodendauerabhängigen, periodischen Oszillation des Sauerstoffpartialdrucks in der Atmosphäre einer elektrisch vermessenen Probe entwickelt. Die Exaktheit der Methode wurde durch Vergleich mit den Ergebnissen der Methode IEDP nachgewiesen und zeigt sehr gute Übereinstimmung. Unter Verwendung der ermittelten mikroskopischen Parameter lassen sich die Permeationsraten von Membranen untersuchter Materialien in einem breiten Dickenbereich abschätzen und Bewertungen bzgl. der Kinetik des Oberflächenaustausches treffen. Ein Vergleich zwischen den auf Basis der kinetischen Parameter errechneten Raten der Sauerstoffpermeation und den experimentell bestimmten Permeationsraten wurde durchgeführt und zeigt gute Übereinstimmung. Unter Anwendung der gewonnenen Ergebnisse wurde ein Modell für ein System zur Sauerstoff-Luft-Trennung auf Basis keramischer Sauerstoffpermeationsmembranen entwickelt.
Die elektrischen und elektrochemischen Eigenschaften der Zusammensetzungsreihe La2Ni1-xCuxO4+d wurden untersucht und ihre Verwendbarkeit als Membranmaterial für die Sauerstoffpermeation bewertet. Es wurde ein Verfahren zur Bestimmung der mikroskopischen Parameter (Dd, kd) basierend auf einer periodendauerabhängigen, periodischen Oszillation des Sauerstoffpartialdrucks in der Atmosphäre einer elektrisch vermessenen Probe entwickelt. Im Rahmen der Arbeit wurden die Verbindungen der Zusammensetzungsreihe La2Ni1-xCuxO4+d hinsichtlich ihrer elektrischen und elektrochemischen Eigenschaften untersucht und bezüglich ihrer Verwendbarkeit als Membranmaterial für die Sauerstoffpermeation bewertet. Weiterhin wurde ein Verfahren zur Bestimmung der mikroskopischen Parameter (chemischer Diffusionskoeffizient Dd und Austauschkoeffizient kd) basierend auf einer periodendauerabhängigen, periodischen Oszillation des Sauerstoffpartialdrucks in der Atmosphäre einer elektrisch vermessenen Probe entwickelt. Die Exaktheit der Methode wurde durch Vergleich mit den Ergebnissen der Methode IEDP nachgewiesen und zeigt sehr gute Übereinstimmung. Unter Verwendung der ermittelten mikroskopischen Parameter lassen sich die Permeationsraten von Membranen untersuchter Materialien in einem breiten Dickenbereich abschätzen und Bewertungen bzgl. der Kinetik des Oberflächenaustausches treffen. Ein Vergleich zwischen den auf Basis der kinetischen Parameter errechneten Raten der Sauerstoffpermeation und den experimentell bestimmten Permeationsraten wurde durchgeführt und zeigt gute Übereinstimmung. Unter Anwendung der gewonnenen Ergebnisse wurde ein Modell für ein System zur Sauerstoff-Luft-Trennung auf Basis keramischer Sauerstoffpermeationsmembranen entwickelt.
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Synthese und elektrische/elektrochemische Charakterisierung von ionisch-elektronisch gemischtleitenden keramischen Werkstoffen für Permeationsanwendun
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Die elektrischen und elektrochemischen Eigenschaften der Zusammensetzungsreihe La2Ni1-xCuxO4+d wurden untersucht und ihre Verwendbarkeit als Membranmaterial für die Sauerstoffpermeation bewertet. Es wurde ein Verfahren zur Bestimmung der mikroskopischen Parameter (Dd, kd) basierend auf einer periodendauerabhängigen, periodischen Oszillation des Sauerstoffpartialdrucks in der Atmosphäre einer elektrisch vermessenen Probe entwickelt. Im Rahmen der Arbeit wurden die Verbindungen der Zusammensetzungsreihe La2Ni1-xCuxO4+d hinsichtlich ihrer elektrischen und elektrochemischen Eigenschaften untersucht und bezüglich ihrer Verwendbarkeit als Membranmaterial für die Sauerstoffpermeation bewertet. Weiterhin wurde ein Verfahren zur Bestimmung der mikroskopischen Parameter (chemischer Diffusionskoeffizient Dd und Austauschkoeffizient kd) basierend auf einer periodendauerabhängigen, periodischen Oszillation des Sauerstoffpartialdrucks in der Atmosphäre einer elektrisch vermessenen Probe entwickelt. Die Exaktheit der Methode wurde durch Vergleich mit den Ergebnissen der Methode IEDP nachgewiesen und zeigt sehr gute Übereinstimmung. Unter Verwendung der ermittelten mikroskopischen Parameter lassen sich die Permeationsraten von Membranen untersuchter Materialien in einem breiten Dickenbereich abschätzen und Bewertungen bzgl. der Kinetik des Oberflächenaustausches treffen. Ein Vergleich zwischen den auf Basis der kinetischen Parameter errechneten Raten der Sauerstoffpermeation und den experimentell bestimmten Permeationsraten wurde durchgeführt und zeigt gute Übereinstimmung. Unter Anwendung der gewonnenen Ergebnisse wurde ein Modell für ein System zur Sauerstoff-Luft-Trennung auf Basis keramischer Sauerstoffpermeationsmembranen entwickelt.
Die elektrischen und elektrochemischen Eigenschaften der Zusammensetzungsreihe La2Ni1-xCuxO4+d wurden untersucht und ihre Verwendbarkeit als Membranmaterial für die Sauerstoffpermeation bewertet. Es wurde ein Verfahren zur Bestimmung der mikroskopischen Parameter (Dd, kd) basierend auf einer periodendauerabhängigen, periodischen Oszillation des Sauerstoffpartialdrucks in der Atmosphäre einer elektrisch vermessenen Probe entwickelt. Im Rahmen der Arbeit wurden die Verbindungen der Zusammensetzungsreihe La2Ni1-xCuxO4+d hinsichtlich ihrer elektrischen und elektrochemischen Eigenschaften untersucht und bezüglich ihrer Verwendbarkeit als Membranmaterial für die Sauerstoffpermeation bewertet. Weiterhin wurde ein Verfahren zur Bestimmung der mikroskopischen Parameter (chemischer Diffusionskoeffizient Dd und Austauschkoeffizient kd) basierend auf einer periodendauerabhängigen, periodischen Oszillation des Sauerstoffpartialdrucks in der Atmosphäre einer elektrisch vermessenen Probe entwickelt. Die Exaktheit der Methode wurde durch Vergleich mit den Ergebnissen der Methode IEDP nachgewiesen und zeigt sehr gute Übereinstimmung. Unter Verwendung der ermittelten mikroskopischen Parameter lassen sich die Permeationsraten von Membranen untersuchter Materialien in einem breiten Dickenbereich abschätzen und Bewertungen bzgl. der Kinetik des Oberflächenaustausches treffen. Ein Vergleich zwischen den auf Basis der kinetischen Parameter errechneten Raten der Sauerstoffpermeation und den experimentell bestimmten Permeationsraten wurde durchgeführt und zeigt gute Übereinstimmung. Unter Anwendung der gewonnenen Ergebnisse wurde ein Modell für ein System zur Sauerstoff-Luft-Trennung auf Basis keramischer Sauerstoffpermeationsmembranen entwickelt.
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Synthese und elektrische /elektrochemische Charakterisierung von ionisch-elektronisch gemischtleitenden keramischen Werkstoffen für Permeationsanwendungen (2010)
DE HC NW
ISBN: 9783839601082 bzw. 3839601088, in Deutsch, 173 Seiten, Fraunhofer Verlag, gebundenes Buch, neu.
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Synthese und elektrische/elektrochemische Charakterisierung von ionisch-elektronisch gemischtleitenden keramischen Werks (2010)
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