Auswahl der wissenschaftlichen Literatur zum Thema „Ag/YSZ“
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Zeitschriftenartikel zum Thema "Ag/YSZ"
Huang, Liang-Wei, Ren-Kae Shiue, Chien-Kuo Liu, Yung-Neng Cheng, Ruey-Yi Lee und Leu-Wen Tsay. „Vacuum Brazing of Metallized YSZ and Crofer Alloy Using 72Ag-28Cu Filler Foil“. Materials 15, Nr. 3 (26.01.2022): 939. http://dx.doi.org/10.3390/ma15030939.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Xing Yan, Chang Rong Xia, Shou Guo Huang und Guang Yao Meng. „Intermediate-Temperature Solid Oxide Fuel Cells with Y0.25Bi0.75O1.5-Ag Cathodes“. Materials Science Forum 475-479 (Januar 2005): 1157–60. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.475-479.1157.
Der volle Inhalt der QuelleTruong, Thai Giang, Benjamin Rotonnelli, Mathilde Rieu, Jean-Paul Viricelle, Ioanna Kalaitzidou, Daniel Marinha, Laurence Burel, Angel Caravaca, Philippe Vernoux und Helena Kaper. „Catalytic and Electrochemical Properties of Ag Infiltrated Perovskite Coatings for Propene Deep Oxidation“. Catalysts 10, Nr. 7 (01.07.2020): 729. http://dx.doi.org/10.3390/catal10070729.
Der volle Inhalt der QuelleSi, Xiaoqing, Xiaoyang Wang, Chun Li, Tong Lin, Junlei Qi und Jian Cao. „Joining 3YSZ Electrolyte to AISI 441 Interconnect Using the Ag Particle Interlayer: Enhanced Mechanical and Aging Properties“. Crystals 11, Nr. 12 (16.12.2021): 1573. http://dx.doi.org/10.3390/cryst11121573.
Der volle Inhalt der QuelleKenjo, T., und H. Takiyama. „Oxygen permeation in Ag/YSZ air cathodes“. Electrochimica Acta 39, Nr. 18 (Dezember 1994): 2685–92. http://dx.doi.org/10.1016/0013-4686(94)00307-6.
Der volle Inhalt der QuelleSaito, Y., Y. Imamura und A. Kitahara. „Optical properties of YSZ implanted with Ag ions“. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 206 (Mai 2003): 272–76. http://dx.doi.org/10.1016/s0168-583x(03)00743-2.
Der volle Inhalt der QuelleKaneko, Hiroyuki, Hitoshi Taimatsu, Yosuke Miyoshi, Kazunori Kawanaka und Taisuke Kusano. „YSZ/Ag potentiometric sensor for reducing gas detection“. Sensors and Actuators B: Chemical 13, Nr. 1-3 (Mai 1993): 151–54. http://dx.doi.org/10.1016/0925-4005(93)85348-e.
Der volle Inhalt der QuelleUsami, Toru, Noboru Akao, Nobuyoshi Hara und Katsuhisa Sugimoto. „Response Characteristics of YSZ Oxygen Sensor with a Ag·YSZ Composite Thin Film Electrode“. Journal of the Japan Institute of Metals 65, Nr. 10 (2001): 916–21. http://dx.doi.org/10.2320/jinstmet1952.65.10_916.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Liangzhu, und Anil V. Virkar. „Sodium, Silver and Lithium-Ion Conducting β″-Alumina + YSZ Composites, Ionic Conductivity and Stability“. Crystals 11, Nr. 3 (16.03.2021): 293. http://dx.doi.org/10.3390/cryst11030293.
Der volle Inhalt der QuelleKim, J. Y., J. S. Hardy und K. S. Weil. „Silver-copper oxide based reactive air braze for joining yttria-stabilized zirconia“. Journal of Materials Research 20, Nr. 3 (01.03.2005): 636–43. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2005.0088.
Der volle Inhalt der QuelleDissertationen zum Thema "Ag/YSZ"
Gilbert, Benjamin. „Synthèse de films nanocomposites Ag/YSZ, Ag/CGO & Ag(Cu)/CGO par pulvérisation cathodique magnétron réactive pour l’électrocatalyse de l’éthylène en oxyde d’éthylène“. Electronic Thesis or Diss., Université de Lorraine, 2020. http://www.theses.fr/2020LORR0257.
Der volle Inhalt der QuelleEthylene oxide (EO) is an essential building block for the chemical industry. It is produced by the ethylene epoxidation reaction over a silver-based catalyst. Nevertheless, to achieve high selectivity, industrial processes use chloride additives in the gas phase and alkaline moderators on the catalyst. The aim of this study is to increase EO selectivity without chloride additives thanks to Ag/fluorite oxides electrocatalysts synthesized by reactive magnetron sputtering and incorporated in a 3-electrodes configuration cell designed for electrochemical promotion of catalysis, EPOC. Three porous systems (Ag/YSZ, Ag/GDC, Ag(Cu)/GDC) have been synthesized by reactive magnetron sputtering. Ag/YSZ 4 Pa 25 mA nanocomposite thin film exhibits a botryoidal microstructure characteristic of silver segregation inside the YSZ matrix. Ag/GDC 4 Pa 70 mA nanocomposite thin film exhibits a brain like-morphology with open nanoporosities. Ag(Cu)/GDC 4 Pa 70 mA nanocomposite thin film consists of multi-phase hydrophobic entropic nanowires. During catalytic tests under ethylene epoxidation conditions in reducing medium, Ag/GDC 4 Pa 70 mA showed the maximum EO selectivity of 16.55 % at 220 °C and, under polarization, selectivity boost of 2.78 % occur without the appearance of NEMCA effect
Kitenge, Denis. „Optical detection of CO and H2 based on surface plasmon resonance with Ag-YSZ, Au and Ag-Cu nanoparticle films“. Scholar Commons, 2009. http://scholarcommons.usf.edu/etd/2047.
Der volle Inhalt der QuelleKitenge, Denis. „Optical detection of CO and H₂ based on surface plasmon resonance with Ag-YSZ, Au and Ag-Cu nanoparticle films“. [Tampa, Fla] : University of South Florida, 2009. http://purl.fcla.edu/usf/dc/et/SFE0003296.
Der volle Inhalt der QuelleKonferenzberichte zum Thema "Ag/YSZ"
Choi, Yeon-Bin, Jeong-Hun Son, Dong Gyu Lee und Dong-Sik Bae. „Fabrication and characterization of Ag doped YSZ thin film for antibacterial activity“. In THE 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON MECHANICS, MATERIALS AND STRUCTURAL ENGINEERING 2018 (ICMMSE2018). Author(s), 2018. http://dx.doi.org/10.1063/1.5047120.
Der volle Inhalt der Quellevon Niessen, Konstantin, und Malko Gindrat. „Vapor Phase Deposition Using a Plasma Spray Process“. In ASME Turbo Expo 2010: Power for Land, Sea, and Air. ASMEDC, 2010. http://dx.doi.org/10.1115/gt2010-22640.
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