论文目录 | |
摘要 | 第1-6
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Abstract | 第6-15
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第1章 绪论 | 第15-36
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· 课题研究的目的及意义 | 第15-17
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· 固体氧化物燃料电池(SOFC)概述 | 第17-23
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· 固体氧化物燃料电池工作原理 | 第17-18
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· SOFC 的结构类型及特点 | 第18-19
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· 国内外的研究进展 | 第19-22
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· 固体氧化物燃料电池的发展趋势 | 第22-23
页 |
· La_(1-x)Sr_xCo_(1-y)Fe_yO_3 钙钛矿型阴极材料 | 第23-26
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· SOFC 中LSCF 阴极氧还原反应机理 | 第26-28
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· 缺位型LSCF 的发展状况 | 第28-35
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· 材料的微观结构 | 第28-29
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· 材料的热膨胀性能 | 第29-30
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· 材料导电性能 | 第30-31
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· 电极极化电阻 | 第31-32
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· 材料的化学兼容性 | 第32-34
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· 电池放电性能测试 | 第34-35
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· 课题来源与主要工作内容 | 第35-36
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第2章 实验材料与仪器及试验方法 | 第36-47
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· 实验材料及仪器 | 第36-38
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· 性能表征方法 | 第38-43
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· X 射线衍射分析 | 第38
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· 热膨胀特性分析 | 第38-39
页 |
· 热重分析 | 第39
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· 孔隙率测试 | 第39-40
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· 电导率测试 | 第40-42
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· 粉体粒度 | 第42
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· 扫描电子显微镜 | 第42-43
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· 电极电化学性能测试 | 第43-46
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· 电解质YSZ 的准备 | 第43
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· 测试样品的制备 | 第43-44
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· 复合阴极测试样品的制备 | 第44
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· 极化曲线的测试 | 第44-45
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· 电化学阻抗谱的测试与分析方法 | 第45-46
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· 电池性能测试 | 第46-47
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第3章 A 位缺位型LSCF 的粉体制备及结构与性能研究 | 第47-79
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· 阴极材料粉体的制备 | 第47-53
页 |
· 阴极材料的合成流程 | 第47-48
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· 粉体制备的影响因素 | 第48-53
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· 粉体热重分析 | 第53-54
页 |
· 粉体的性能 | 第54-55
页 |
· 粉体粒径及表观形貌 | 第54
页 |
· 粉体的物相测试 | 第54-55
页 |
· 缺位材料LSCF 的晶体结构参数 | 第55-59
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· 缺位材料的电子电导率 | 第59-65
页 |
· 电子导电机理 | 第59-60
页 |
· 电子电导率测试 | 第60-65
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· 缺位材料的离子电导率 | 第65-74
页 |
· 离子导电机理 | 第65-67
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· 氧离子电导率的测试 | 第67-74
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· 缺位材料的热膨胀系数 | 第74-77
页 |
· 本章小结 | 第77-79
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第4章 A 位缺位型L58SCF 阴极制备及性能研究 | 第79-96
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· 粘结剂的影响 | 第79-81
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· 成孔剂的影响 | 第81-85
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· 烧结工艺的影响 | 第85-92
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· 烧结温度 | 第86-88
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· 保温时间 | 第88-91
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· 排胶温度 | 第91-92
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· 涂刷厚度及阴极用量的影响 | 第92-95
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· 本章小结 | 第95-96
页 |
第5章 L58SCF-GDC 复合阴极的制备及性能研究 | 第96-122
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· Ce0.8Gd0.202-δ粉体的制备 | 第96-99
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· Ce_(0.8)Gd_(0.2)0_(2-δ)粉体的制备工艺 | 第96-97
页 |
· Ce_(0.8)Gd_(0.2)0_(2-δ)粉体的物相检测及其粒径 | 第97-98
页 |
· GDC 与L58SCF 的化学兼容性 | 第98-99
页 |
· L58SCF-GDC40 复合阴极的性能 | 第99-102
页 |
· 热膨胀系数测试 | 第99-100
页 |
· SEM 测试 | 第100-102
页 |
· 复合阴极的电性能 | 第102-106
页 |
· 阻挡层GDC 的影响 | 第106-108
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· L58SCF-GDC 阴极的活化能 | 第108-109
页 |
· L58SCF-GDC40 的交换电流密度(j0) | 第109-110
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· 单电池试验 | 第110-112
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· 双层阴极的制备及性能研究 | 第112-121
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· 涂刷厚度的影响 | 第113-115
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· 孔隙率的影响 | 第115-116
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· 功能层与集流层粉体粒径的影响 | 第116-120
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· 单电池试验 | 第120-121
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· 本章小结 | 第121-122
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结论 | 第122-124
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参考文献 | 第124-137
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攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第137-139
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致谢 | 第139页 |