金属液氢传感器铝基固体电解质制备及电化学性能研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51864038
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    39.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0410.冶金物理化学与冶金原理
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

The developed hydrogen sensors still have the following problems up to now: short continuous working time, measurement precision to be improved and too high price. The existing hydrogen sensor electrolyte (CaZrO3 doped with In) has poor chemical stability under a high-temperature environment, which affects the doping effect thus, causing the poor measurement precision of the liquid copper hydrogen sensor. Therefore, this subject will focus on the electrochemical characteristics of CaZrO3 proton-conducting solid electrolyte doped with Al and some other basic scientific problems to lay the foundation for the development of more efficient hydrogen sensors. 1) Indicate the impact of the doping of M on the chemical stability of the proton-conducting solid electrolyte material. 2) Demonstrate the impact of the sintering temperature, doping quantity, sintering atmosphere, etc. on the proton mobility, conducting activation energy, electric conductivity and other electrochemical characteristics of the proton-conducting solid electrolyte. 3) Study on the transmission mechanism of M-doping Al2O3 proton-conducting solid electrolyte. The above researches aim at replacing the electrolyte of hydrogen sensor to figure out the problems with instability under high temperature and short continuous measuring time.
对金属熔液中氢含量进行准确、简便的测量在冶金及材料生产过程中具有十分重要的意义,但现有的氢传感器存在连续工作时间短、测量精度差和价格贵等问题。研究较为广泛的氢传感器电解质(In掺杂CaZrO3)在低温领域有较好的化学稳定性,且在铝液定氢传感器中获得了应用,但在1473K以上时发生分解(In2O3→In2O+O2),化学稳定性差,导致金属液定氢传感器的测量精度不高,限制了其在工业环境中的应用。因此,本课题将着重研究Al2-xMxO3-а质子导电固体电解质的电化学特性等科学问题。明确掺杂剂对质子导电固体电解质材料化学稳定性的影响;明确烧结温度、掺杂量和烧结气氛等对质子导电固体电解质的质子迁移率、导电活化能、导电率等电化学性能的影响规律;阐明质子导电固体电解质的质子传输机理。通过研究旨意替换现有氢传感器的电解质,解决高温不稳定和连续测量时间短的缺点,为更高效的氢传感器奠定基础。

结项摘要

对金属熔液中氢含量进行准确、简便的测量在冶金及材料生产过程中具有十分重要的意义,但现有的氢传感器存在连续工作时间短、测量精度差和价格昂贵等问题。研究较为广泛的氢传感器电解质(In掺杂CaZrO3)在低温领域有较好的化学稳定性,且在铝液定氢传感器中获得了应用,但在1473K以上时发生分解(In2O3→In2O+O2),导致化学稳定性差,金属液定氢传感器的测量精度低,限制了其在工业环境中的应用。因此,本课题着重研究了Al2-xMxO3-а质子导电固体电解质的电化学特性等基础科学问题。采用溶胶凝胶法和优化固相法制备了Al2-xMxO3-а体系质子导体固体电解质材料,利用XRD、SEM等对质子导体材料的相结构及微观形貌进行表征,采用电化学工作站等测试了质子导体材料的电导率、同位素效应、电动势、氢扩散系数及高温化学稳定性等。研究结果表明,所制备的Al2-xMgxO3-α系列高温质子导体电解质具有良好的质子导电性和高温化学稳定性,可作为备选材料用于金属熔体氢传感器固体电解质材料,具有良好的推广和应用前景。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Effects of Y2O3 doping on the phase composition, chemical diffusion coefficient and electrochemical properties of CaHfO3 proton conductor
Y2O3掺杂对CaHfO3质子导体物相组成、化学扩散系数及电化学性能的影响
  • DOI:
    10.1016/j.ceramint.2022.12.093
  • 发表时间:
    2022-12
  • 期刊:
    Ceramics International
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Zhang FL;Ruan F;Bao JX;Li Y;Ma YW;Chen R
  • 通讯作者:
    Chen R
Research on the Electrochemical Properties of Al2-xZnxO3-α
Al2-xZnxO3-α的电化学性能研究
  • DOI:
    10.1149/1945-7111/ac653c
  • 发表时间:
    2022-04
  • 期刊:
    Journal of The Electrochemical Society
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Li Y;Ruan F;Bao JX;Zhang FL;Zhang YH;Gao X;Song XW
  • 通讯作者:
    Song XW
Effects of rare earth Sc2O3 doping on the phase composition, diffusion rate and conductivity of CaHf1-xScxO3-δ proton conductor
稀土Sc2O3掺杂对CaHf1-xScxO3-δ质子导体物相组成、扩散速率和电导率的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Solid State Ionics
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Zhang FL;Ruan F;Bao JX;Li Y;Zhang YH;Ma YW;Ye WF;Song XW;An SL
  • 通讯作者:
    An SL
Preparation and Electrochemical Properties of CaZr1-xScxO3-α
CaZr1-xScxO3-α的制备及电化学性能
  • DOI:
    10.1149/2.0971904jes
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Journal of The Electrochemical Society
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Tian Z;Bao JX;Ruan F;Zhou F;Xie M;Gao JQ;Song XW;An SL
  • 通讯作者:
    An SL
Electrochemical and microstructure properties of Er-doped CaZrO3
Er掺杂CaZrO3的电化学和微观结构特性
  • DOI:
    10.1007/s11581-021-04104-y
  • 发表时间:
    2021-05
  • 期刊:
    Ionics
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Ruan F;Wu RM;Li Y;Bao JX;Gao JQ;Zhou F;Xie M;Xu PF;Song XW
  • 通讯作者:
    Song XW

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其他文献

タンパク質カチオン化技術の医用工学への応用
蛋白质阳离子化技术在医学工程中的应用
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2008
  • 期刊:
  • 影响因子:
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  • 作者:
    T. Honma;Y. Benino;R. Sato;T. Fujiwara and T. Komatsu;三浦吉幸;包金小;二見淳一郎
  • 通讯作者:
    二見淳一郎
Al/Mg/YをドープしたCaZrO3の電気化学的特性
Al/Mg/Y掺杂CaZrO3的电化学性能
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2010
  • 期刊:
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  • 作者:
    包金小;奥山勇治;栗田典明;武津典彦;大野裕之;増田真一;野水良憲
  • 通讯作者:
    野水良憲
中国内モンゴルにおける小中学校ものづくり授業の構築と実践~三重大学と内蒙古師範大学の共同研究を通じて~
中国内蒙古中小学制造班的建设与实施 - 三重大学与内蒙古师范大学联合研究 -
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  • 发表时间:
    2010
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    吉日?拉;松岡守;包金小;樋口芳子;張衛;呼力雅格其
  • 通讯作者:
    呼力雅格其
基于LaNi_(0.6)Fe_(0.4)O_(3–δ)致密扩散障型极限电流氧传感器的制备及性能
  • DOI:
    10.14062/j.issn.0454-5648.2017.12.08
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    梁斌;周芬;郜建全;包金小;宋希文
  • 通讯作者:
    宋希文
YをドープしたCaZr03の電気伝導特性
Y掺杂CaZr03的导电性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2009
  • 期刊:
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    包金小;奥山勇治;栗田典明;武津典彦
  • 通讯作者:
    武津典彦

其他文献

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包金小的其他基金

铜液定氢传感器电解质CaZr1-xAlxO3-α的电化学性能及质子传输机理研究
  • 批准号:
    51464038
  • 批准年份:
    2014
  • 资助金额:
    46.0 万元
  • 项目类别:
    地区科学基金项目

相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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