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1)  SSC-LSGMC5 composite cathode
SSC-LSGMC5复合阴极
1.
Effect of preparation method for LSGMC5 on the performance of SSC-LSGMC5 composite cathodes;
LSGMC5的制备方法对SSC-LSGMC5复合阴极性能的影响
2)  SSC cathode
SSC阴极
3)  composite cathode
复合阴极
1.
Research progress in the composite cathodes of SOFC;
SOFC复合阴极的研究进展
2.
Studying on the properties of Ni-P/Co-Ni-P(La) chemical plating composite cathode;
化学镀Ni-P/Co-Ni-P(La)复合阴极的性能研究
3.
Ag-YSB composite cathodes for intermediate temperature solid oxide fuel cells;
中温固体氧化物燃料电池的Ag-YSB复合阴极
4)  complex cathode
复合阴极
1.
Electroless Ni-P/Co-P complex cathodes show good electrocatalytic activity for hydrogen evolution in basic solutions, but they are less stable in prolonged electrolysis and reverse-current test.
化学镀Ni P/Co P复合阴极具有很好的电催化性能 ,但在稳定性方面尚有欠缺 ,在内层引入稀土Pr后 ,由于稀土元素特殊的外层电子结构 ,促进了内层非晶化过程 ,提高了镀层的致密性和耐蚀性。
2.
After the influences of complex cathode on reflectance,transmittance and phase of reflection was compared,the microcavity effects on complex cathode and single layer metal cathode were analyzed,and the optimum light outc.
通过在金属微腔的阴极加入介质层形成复合阴极,比较复合阴极对反射率、透射率和反射相位的影响,并分析了微腔效应对复合阴极和单金属阴极器件的影响,得到了最优化的光外耦合率。
5)  composite cathodes
复合阴极
1.
The microstructures and thermal expansion properties of LSMO3/CGO and LSMO7/CGO composite cathodes were investigated.
分别将LSMO3和LSMO7粉体与CGO粉体以1:1的质量比均匀混合,在300MPa下冷等静压成型,并在1500℃烧结2h,制备了LSMO3/CGO和LSMO7/CGO复合阴极材料。
2.
Microstructures, interfacial resistances, and activation energy of the symmetrical composite cathodes [50wt%(La0.
90(SDC)为电解质,用交流阻抗谱研究了烧结温度和原料粉体制备过程等因素对复合阴极[50wt%(La0。
3.
Composite cathodes consisting of 50 wt.
用硝酸盐浸渍法制备了应用于中温固体氧化物燃料电池的复合阴极LSM-SDC[50Wt。
6)  composite cathodic.film
复合阴极膜
补充资料:复合材料的复合效应


复合材料的复合效应
composition effect of composite materials

复合材料的复合效应Composition effeet of Com-Posite materials复合材料特有的一种效应,包括线性效应和非线性效应两类。 线性效应包括平均效应、平行效应、相补效应和相抵效应。例如常用于估算增强体与基体在不同体积分数情况下性能的混合率,即 Pc一巧几+VmPm式中Pc为复合材料的某一性质,乃、几分别为增强体和基体的这种性质,VR、Vm则分别是两者的体积分数。这就是基于平均效应上的典型事例。另外关于相补效应和相抵效应,它们常常是共同存在的。显然,相补效应是希望得到的而相抵效应要尽可能避免,这个可通过设计来实现。 非线性效应包括乘积效应、系统效应、诱导效应和共振效应、其中有的己经被认识和利用,并为功能复合材料的设计提供了很大自由度;而有的效应则尚未被充分地认识和利用。乘积效应即已被用于设计功能复合材料。如把一种具有两种性能互相转换的功能材料X/y(如压力/磁场换能材料)和另一种Y/Z的换能材料(如磁场/电阻换能材料)复合起来,其效果是(X/D·(Y/Z)二X/Z,即变成压力/电阻换能的新材料。这样的组合可以非常广泛(见表)。系统效应的机理尚不很清楚,但在实际现象中已经发现这种效应的存在。例如交替迭层镀膜的硬度远大于原来各单一镀膜的硬度和按线性棍合率估算的数值,说明组成了复合系统才能出现的性质。诱导行为已经在很多实验中发现,同时这种效应也在复合材料的乘积效应┌──────┬──────┬──────────┐│甲相性质 │乙相性质 │复合后的乘积性质 ││ X/y │ Y/Z │沙到豹·(Y/公一义您 │├──────┼──────┼──────────┤│压磁效应 │磁阻效应 │压敏电阻效应 │├──────┼──────┼──────────┤│压磁效应 │磁电效应 │压电效应 │├──────┼──────┼──────────┤│压电效应 │场致发光效应│压力发光效应 │├──────┼──────┼──────────┤│磁致伸缩效应│压阻效应 │磁阻效应 │├──────┼──────┼──────────┤│光导效应 │电致效应 │光致伸缩 │├──────┼──────┼──────────┤│闪烁效应 │光导效应 │辐射诱导导电 │├──────┼──────┼──────────┤│热致变形效应│压敏电阻效应│热敏电阻效应 │└──────┴──────┴──────────┘复合材料界面的两侧发现,如诱导结晶或取向,但是尚未能利用这种效应来主动地设计复合材料。两个相邻的物体在一定的条件下会产生机械的或电、磁的共振,这是熟知的物理行为。复合材料是多种材料的组合,如果加以有目的性的设计,肯定可利用这种共振效应,但是目前尚未加以研究。(吴人洁)
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