Academic literature on the topic 'Zirconate de lithium'

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Journal articles on the topic "Zirconate de lithium"

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Wang, Yin Jie, Ji Ping Liu, Mei Xiu Kan, and Xiao Bing Lu. "The Factors that Affect the Absorption of CO2 on the Lithium Zirconate Materials." Applied Mechanics and Materials 117-119 (October 2011): 769–72. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.117-119.769.

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Abstract:
Use the Monoclinic phase of nano-scale ZrO2 , Li2ZrO3 and MgO as raw materials, with high temperature solid state reaction, we synthesized the Lithium zirconate materials which can directly absorb CO2 at high temperatures of 450~550°C. Then use the scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffraction (XRD) for the morphology and structure analysis. The CO2 absorption properties were tested by thermal analyzer (TG). The experimental results showed that the amount of MgO addition affected the Lithium zirconate’s CO2 absorption properties, but to the pH and surface area, there is on influence
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Wang, Yin Jie, Ji Ping Liu, Ze Quan Liu, and Xiao Bing Lu. "High Temperature CO2 Adsorption on Si-Doped Lithium Zirconate." Applied Mechanics and Materials 117-119 (October 2011): 1247–49. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.117-119.1247.

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Abstract:
Si-doped lithium zirconate Li2SixZr(1-x)O3(0≤x≤0.4) sorbents were prepared by a solid-state reaction method from nano-sized monoclinic ZrO2. The morphology phase, structure and adsorption properties of the prepared lithium zirconate were respectively determined by using scanning electron microscope (SEM) , X-ray diffraction (XRD) and thermogravimetric analyzer (TG).The results showed the CO2adsorption properties of material could be improved by doping suitable amount Si.
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Miller, J. M., S. R. Bokwa, D. S. Macdonald, and R. A. Verrall. "Tritium Recovery from Lithium Zirconate Spheres." Fusion Technology 19, no. 3P2A (1991): 996–99. http://dx.doi.org/10.13182/fst91-a29472.

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Alfaro, Benjamin Jose, and Rinlee Butch M. Cervera. "Investigation on Varying Aluminum Doping Concentrations and Sintering Temperatures on the Synthesis of Garnet Li7La3Zr2O12 solid Electrolyte via Modified Pechini Method." Materials Science Forum 950 (April 2019): 160–64. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.950.160.

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Abstract:
Solid electrolytes such as lithium lanthanum zirconate have shown a lot of promise in an all-solid-state Lithium-based battery since the discovery of its highly conductive cubic garnet structure. In this study, different concentrations of Al-doped Lithium Lanthanum Zirconate (Al-doped LLZ) having the formula of Li7-.3xAlxLa3Zr2O12 with x = 0.1,0 .2, 0.3, were synthesized via modified Pechini method and the effect of sintering temperatures, 1150 and 1200 °C, on the resulting properties were investigated. X-ray diffraction results have shown that cubic Al-doped LLZ can be obtained at a lower tem
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5

Ida, Jun-ichi, and Y. S. Lin. "Mechanism of High-Temperature CO2Sorption on Lithium Zirconate." Environmental Science & Technology 37, no. 9 (2003): 1999–2004. http://dx.doi.org/10.1021/es0259032.

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Ochoa-Fernández, Esther, Magnus Rønning, Tor Grande, and De Chen. "Synthesis and CO2Capture Properties of Nanocrystalline Lithium Zirconate." Chemistry of Materials 18, no. 25 (2006): 6037–46. http://dx.doi.org/10.1021/cm061515d.

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7

Zou, Yun, and Anthony Petric. "Preparation and Properties of Yttrium‐Doped Lithium Zirconate." Journal of The Electrochemical Society 140, no. 5 (1993): 1388–92. http://dx.doi.org/10.1149/1.2221565.

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Chen, Y., M. Sayer, L. Zou, and C. K. Jen. "Lithium tantalate/lead zirconate titanate composite ultrasonic transducers." Applied Physics Letters 74, no. 17 (1999): 2552–54. http://dx.doi.org/10.1063/1.123895.

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Nakagawa, K. "High Temperature CO2 Absorption Using Lithium Zirconate Powder." ECS Proceedings Volumes 1998-11, no. 1 (1998): 370–76. http://dx.doi.org/10.1149/199811.0370pv.

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Yazdani, Sajad, Raana Kashfi-Sadabad, Mayra Daniela Morales-Acosta, et al. "Thermal transport in phase-stabilized lithium zirconate phosphates." Applied Physics Letters 117, no. 1 (2020): 011903. http://dx.doi.org/10.1063/5.0013716.

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More sources

Dissertations / Theses on the topic "Zirconate de lithium"

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Iwan, Alina Agnieszka. "High temperature CO2 sequestration using solid absorbents : lithium zirconate and Mg-Al hydrotalcite." Thesis, University of Bath, 2008. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.500719.

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Abstract:
Sorption enhanced steam reforming of methane (SESMR) is realised by combining the reforming and shift reactions with in-situ removal of the produced CO2. This combination produces a favourable shift in thermodynamic equilibrium towards hydrogen production and enables lower operational temperature and pressure. Also by removal of the main by-product, CO2, the requirements for hydrogen purification decrease. The process allows the release of CO2 in a concentrated form for further lestration if necessary. The removal of CO2 can be achieved by using solid acceptors which can reversibly sorb CO2 fr
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Xiong, Rentian. "Novel Inorganic Sorbent for High Temperature Carbon Dioxide Separation." University of Cincinnati / OhioLINK, 2003. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin1057765916.

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Radfarnia, Hamid Reza. "High-temperature CO2 sorbents and application in the sorption enhanced steam reforming for hydrogen production." Thesis, Université Laval, 2013. http://www.theses.ulaval.ca/2013/30465/30465.pdf.

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Abstract:
Le reformage à la vapeur couplé à la sorption in-situ d’un composant du milieu réactionnel (sorption-enhanced steam reforming, SESR) est un procédé d’avant-garde qui permet simultanément la production d’hydrogène de très haute pureté et la capture du CO2. L'objectif principal de ce travail est le développement de nouveaux sorbants pour le CO2 applicables à hautes températures et l’étude de leur application dans SESR. Deux nouvelles méthodes de synthèse ont été proposées pour synthétiser du zirconate de lithium (Li2ZrO3), zirconate de sodium (Na2ZrO3) ainsi que des matériaux à base d’oxyde de c
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Blouet, Pierre. "Céramiques tritigènes dérivées de zirconates de lithium : stabilité, propriétés, aptitude au relachement des espèces tritiées." Lille 1, 1995. http://www.theses.fr/1995LIL10045.

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Abstract:
La France participe, dans le cadre de programmes multinationaux, aux études réalisées pour mettre au point un réacteur utilisant la fusion contrôlée des noyaux des atomes de deuterium et de tritium. Parmi les nombreux problèmes à résoudre, celui de la régénération du tritium revet une grande importance. L'une des solutions envisagées consiste à disposer autour du plasma d'une enceinte céramique constituée d'un dérive lithié, les neutrons issus de la réaction de fusion étant capturés par l'isotrope #6li pour donner le tritium nécessaire. Le zirconate de lithium li#2zro#3 est un bon candidat pou
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BENDER, ALEXANDRA. "Incorporation du lithium et du sodium dans la zircone par implantation ionique et par voie chimique : approche spectroscopique." Paris 6, 2001. http://www.theses.fr/2001PA066268.

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Abstract:
Le zircaloy est un alliage de zirconium utilise comme materiau de gainage dans les reacteurs a eau pressurisee. Le lithium du circuit primaire de refroidissement est connu pour accelerer la cinetique de corrosion et s'incorporer dans la couche d'oxyde formee. Il pourrait substituer une fraction du zirconium pour former une solution solide, ou modifier la structure cristallographique de la zircone. La presente etude a pour but de determiner la structure cristallographique et l'environnement local du dopant dans des zircones modeles dopees au lithium par implantation ionique et par voie chimique
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Gibert, Caroline. "Influence de l'irradiation et de la présence de lithium sur la nature cristallographique de la zircone dans le cadre de l'étude de la corrosion du zircaloy 4 en milieu réacteur à eau pressurisée." Châtenay-Malabry, Ecole centrale de Paris, 1998. http://www.theses.fr/1998ECAP0599.

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Abstract:
La détérioration progressive de la couche de zircone formée par oxydation et initialement protectrice fait partie des hypothèses permettant d'expliquer l'altération au cours du temps de la tenue a la corrosion des gaines en zircaloy des crayons combustibles utilisés dans les réacteurs a eau sous pression (REP). Cette détérioration serait aggravée par l'irradiation ou par le lithium présent dans le milieu oxydant. L’objectif de la thèse était de mettre en évidence l'influence de ces deux paramètres sur la nature cristallographique de la zircone. Pour cela, nous avons tout d'abord étudié, princi
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Mignotte, Carole Denise. "Environnement local de l'erbium dans des monocristaux de LiNbO3 implantés et des couches sol-gel de TiO2 et ZrO2 dopées." Lyon 1, 1998. http://www.theses.fr/1998LYO10069.

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Abstract:
L'optique integree est un domaine en pleine expension, avec en particulier une forte demande pour la realisation d'amplificateur optique fonctionnant a 1. 5m. L'ion erbium est repute pour etre un bon activateur dans cette gamme de longueur d'onde, mais ses proprietes de luminescence dependent fortement de son environnement. L'objectif principal de ce travail est la determination de la structure locale autour d'ions erbium, incorpores, d'une part par implantation ionique dans des monocristaux de niobate de lithium (linbo#3), et d'autre part par dopage dans des couches d'oxyde de titane (tio#2)
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Books on the topic "Zirconate de lithium"

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Verrall, R. A. The CRITIC-II on-line irradiation of lithium zirconate pebbles / 2. Fuel Development Branch, Chalk River Laboratories, 1997.

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Book chapters on the topic "Zirconate de lithium"

1

Kennedy, P. "THE PREPARATION, CHARACTERISATION AND PROPERTIES OF LITHIUM OXIDE AND LITHIUM META-ZIRCONATE SPECIMENS IRRADIATED IN HFR PETTEN IN THE SECOND AND THIRD EXOTIC EXPERIMENTS." In Fusion Technology 1986. Elsevier, 1986. http://dx.doi.org/10.1016/b978-1-4832-8376-0.50134-0.

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Reports on the topic "Zirconate de lithium"

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Paudel, Hari P., Yueh-Lin Lee, Jamie Holber, Dan C. Sorescu, and Yuhua Duan. Fundamental Studies of Tritium Solubility and Diffusivity in LiAlO2 and Lithium Zirconates Pellets Used in TPBAR. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), 2017. http://dx.doi.org/10.2172/1463897.

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