Urządzenia elektrochemiczne wykorzystujące wysokotemperaturowe przewodniki protonowe - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Urządzenia elektrochemiczne wykorzystujące wysokotemperaturowe przewodniki protonowe

Abstrakt

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

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 404 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Młodzi naukowcy dla polskiej nauki. Część X strony 146 - 151
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Wachowski S.: Urządzenia elektrochemiczne wykorzystujące wysokotemperaturowe przewodniki protonowe// Młodzi naukowcy dla polskiej nauki. Część X/ ed. M. Kuczera Kraków: CreativeTime, 2013, s.146-151
Bibliografia: 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. otwiera się w nowej karcie
  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. otwiera się w nowej karcie
  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. otwiera się w nowej karcie
  5. Groover Coors W. 2003. Protonic ceramic fuel cells for high-efficiency operation with methane. J. of Power Sources 118: 150 -156. otwiera się w nowej karcie
  6. Iwahara H., Asakura Y., Katahira K., Tanaka M. 2004. Prospect of hydrogen technology using proton-conducting ceramics. Solid State Ionics 168: 299 -310. otwiera się w nowej karcie
  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. otwiera się w nowej karcie
  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. otwiera się w nowej karcie
  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 otwiera się w nowej karcie
  10. Norby T. 1999. Solid-state protonic conductors: principles, properties, progress and prospects. Solid State Ionics 125: 1 -11. otwiera się w nowej karcie
  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. otwiera się w nowej karcie
  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 otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 159 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi