论文目录 | |
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-54页 |
· 引言 | 第12-13页 |
· 质子导体基SOFCs的工作原理 | 第13-14页 |
· 质子导体基SOFCs的阴极材料 | 第14-22页 |
· 质子导体基SOFCs的阳极材料 | 第22-26页 |
· 质子导体基SOFCs的电解质材料 | 第26-30页 |
· 质子导体基SOFCs前景展望 | 第30-31页 |
· 掺杂氧化铈基SOFCs内短路的消除 | 第31-36页 |
· 本论文的研究背景与研究内容 | 第36-38页 |
参考文献 | 第38-54页 |
第二章 应用于质子导体基SOFC的质子阻塞的复合阴极研究 | 第54-72页 |
· 引言 | 第54-55页 |
· 实验 | 第55-56页 |
· 粉体制备 | 第55页 |
· 电池制备 | 第55-56页 |
· 电化学性能测试及其他表征 | 第56页 |
· 结果与讨论 | 第56-67页 |
· LSF-SDC和LSF-BZCY复合阴极的比较研究 | 第56-66页 |
· 其它质子阻塞的复合阴极在质子导体基SOFC中的应用 | 第66-67页 |
· 结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
第三章 BaZr_(·)Sn_(·)Y_(0.2)O_(3-δ):一种新型稳定的质子导体 | 第72-90页 |
· 引言 | 第72页 |
· 实验 | 第72-74页 |
· 粉体制备 | 第72-73页 |
· 材料表征 | 第73页 |
· 单电池制备及电化学性能测试 | 第73-74页 |
· 结果与讨论 | 第74-84页 |
· 相结构 | 第74-76页 |
· XPS分析 | 第76页 |
· 热重分析 | 第76-77页 |
· 电导率 | 第77-79页 |
· 化学稳定性 | 第79-80页 |
· SOFC中的应用 | 第80-84页 |
· 结论 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-90页 |
第四章 Patterned Pt-BZCYYb界面的氢气氧化反应动力学的初步研究 | 第90-104页 |
· 引言 | 第90-91页 |
· 实验 | 第91-92页 |
· 粉体制备 | 第91页 |
· Patterned Pt-BZCYYb电极制备 | 第91页 |
· 电化学性能测试及表征 | 第91-92页 |
· 结果与讨论 | 第92-101页 |
· Patterned Pt-BZCYYb界面的微观形貌 | 第92-93页 |
· 开路状态下的电化学交流阻抗谱测试 | 第93-95页 |
· 稳态极化状态下的电化学交流阻抗谱测试 | 第95-100页 |
· 氢分压对稳态极化的影响 | 第100-101页 |
· 结论 | 第101页 |
参考文献 | 第101-104页 |
第五章 一种新型氧离子-质子混合导体及其在SOFC中的应用 | 第104-122页 |
· 引言 | 第104-105页 |
· 实验 | 第105-106页 |
· 粉体制备 | 第105-106页 |
· 电池制备 | 第106页 |
· 材料表征 | 第106页 |
· 单电池电化学性能测试及表征 | 第106页 |
· 结果与讨论 | 第106-118页 |
· 相结构 | 第107-108页 |
· 粉体形貌 | 第108-109页 |
· 烧结活性 | 第109-110页 |
· 电导率 | 第110-111页 |
· 燃料电池中的应用 | 第111-118页 |
· 结论 | 第118页 |
参考文献 | 第118-122页 |
第六章 一种消除内短路的新型氧化铈基SOFC | 第122-136页 |
· 引言 | 第122-123页 |
· 实验 | 第123-124页 |
· 粉体制备 | 第123页 |
· 电池制备 | 第123页 |
· 单电池电化学性能测试及表征 | 第123-124页 |
· 结果与讨论 | 第124-133页 |
· 电子阻隔层的形成 | 第124-127页 |
· 共烧温度的影响 | 第127-129页 |
· 单电池性能 | 第129-133页 |
· 结论 | 第133页 |
参考文献 | 第133-136页 |
第七章 论文总结与研究展望 | 第136-138页 |
· 论文总结 | 第136-137页 |
· 研究展望 | 第137-138页 |
致谢 | 第138-140页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其它研究成果 | 第140-143
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