Urządzenia elektrochemiczne wykorzystujące wysokotemperaturowe przewodniki protonowe - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Urządzenia elektrochemiczne wykorzystujące wysokotemperaturowe przewodniki protonowe

Abstract

W artykule omówiono możliwe zastosowania wysokotemperaturowych przewodników protonowych. Omówiono zasadę działania różnych urządzeń elektrochemicznych opartych o elektrolit przewodzący protony.

Cite as

Full text

download paper
downloaded 404 times
Publication version
Accepted or Published Version
License
Creative Commons: CC-BY open in new tab

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
Młodzi naukowcy dla polskiej nauki. Część X strony 146 - 151
Publication year:
2013
Bibliographic description:
Wachowski S.: Urządzenia elektrochemiczne wykorzystujące wysokotemperaturowe przewodniki protonowe// Młodzi naukowcy dla polskiej nauki. Część X/ ed. M. Kuczera Kraków: CreativeTime, 2013, s.146-151
Bibliography: test
  1. Bogusz W., Krok F. 1995. Elektrolity stałe. Wydawniwo Naukowo-Techniczne. Warszawa.
  2. Chen X., Rieth L., Miller M.S., Solzbacher F. 2009. High temperature humidity sensors based on sputtered Y-doped BaZrO 3 thin films. Sensors and Actuators 137. open in new tab
  3. Fjeld H., Toyoura K., Haugsrud R., Norby T. 2010. Proton mobility through a second phase transition: theoretical and experimental study of LaNbO 4 . Physical Chemistry Chemical Physics 12: 10313 -10319. open in new tab
  4. Gdula-Kasica K., Mielewczyk-Gryń A., Molin S., Jasinski P., Krupa A., Kusz B., Gazda M. 2012. Optimization of microstructure and properties of acceptor-doped barium cerate. Solid State Ionics 225: 245 -249. open in new tab
  5. Groover Coors W. 2003. Protonic ceramic fuel cells for high-efficiency operation with methane. J. of Power Sources 118: 150 -156. open in new tab
  6. Iwahara H., Asakura Y., Katahira K., Tanaka M. 2004. Prospect of hydrogen technology using proton-conducting ceramics. Solid State Ionics 168: 299 -310. open in new tab
  7. Kreuer K.D., Adams St., Münch W., Fuchs A., Klock U., Maier J. 2001. Proton conducting alkaline earth zirconates and titanates for high drain electorchemical applications. Solid State Ionics 145: 295 -306. open in new tab
  8. Matsumoto H., Takeuchi K., Iwahara H. 1999. Electromotive force of H 2 -D 2 gas cell using high-temperature proton conductors. Solid State Ionics 125: 337 -349. open in new tab
  9. Mielewczyk-Gryń A., Gdula-Kasica K., Kusz B., Gazda M. 2012. High temperature monoclinic-to-tetragonal phase transition in magnesium doped lanthanum ortho-niobate. Ceramics International Available Online:http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2012.09.102 open in new tab
  10. Norby T. 1999. Solid-state protonic conductors: principles, properties, progress and prospects. Solid State Ionics 125: 1 -11. open in new tab
  11. Pasierb P., Wierzbicka M., Komornicki S., Rekas M. 2009. Electrochemical impedance spectroscopy of BaCeO 3 modified by Ti and Y. J. of Power Sources 194: 31 - 37. open in new tab
  12. Pelletier L., McFarlan A., Maffei N. 2005. Ammonia fuel cell using doped barium cerate proton conducting solid electrolytes. J. of Power Sources 145: 262 -265. Adres do korespondencji: swachowski@mif.pg.gda.pl open in new tab
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 159 times

Recommended for you

Meta Tags