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两类不同双钙钛矿结构中温固体氧化物燃料电池阴极材料的性能研究

摘要第4-7页
Abstract第7-11页
第一章 绪论第17-47页
    1.1 固体氧化物燃料电池概述第17-22页
        1.1.1 研究背景第17-18页
        1.1.2 SOFC 的研究现状第18-22页
    1.2 SOFC 工作原理和动力学关系第22-32页
        1.2.1 SOFC 工作原理第22-25页
        1.2.2 动力学关系第25-32页
    1.3 SOFC 阴极第32-45页
        1.3.1 SOFC 阴极的工作特点第32页
        1.3.2 ABO_3型钙钛矿氧化物第32-38页
        1.3.3 双钙钛矿氧化物阴极材料第38-42页
        1.3.4 其它类型钙钛矿氧化物阴极材料第42-43页
        1.3.5 复合阴极材料第43-45页
    1.4 本文的研究意义和内容第45-47页
        1.4.1 研究意义第45页
        1.4.2 研究内容第45-47页
第二章 实验材料制备及其表征方法第47-57页
    2.1 实验材料制备和电池制作第47-53页
        2.1.1 电解质及其阳极材料的制备第47-48页
        2.1.2 阴极材料的制备第48-52页
        2.1.3 对称电池和单电池制作第52-53页
    2.2 表征方法第53-57页
        2.2.0 物相结构和化学兼容性第53页
        2.2.1 O_2-TPD第53-54页
        2.2.2 SEM 和 EDS第54页
        2.2.3 XPS第54页
        2.2.4 热膨胀及其热重第54-55页
        2.2.5 电导率第55-56页
        2.2.6 电化学阻抗及其单电池性能第56-57页
第三章 LnBaCoFeO_(5+δ)(Ln = Pr, Nd) 阴极材料的性能及其优化第57-91页
    3.1 前言第57-58页
    3.2 LnBaCoFeO_(5+δ)(Ln = Pr, Nd) 阴极材料的性能研究第58-79页
        3.2.1 物相结构和化学兼容性第58-61页
        3.2.2 SEM 和 EDS第61-63页
        3.2.3 XPS第63-68页
        3.2.4 热膨胀和热重第68-71页
        3.2.5 电导率第71-73页
        3.2.6 电化学阻抗第73-77页
        3.2.7 单电池性能第77-79页
    3.3 LnBaCoFeO_(5+δ)SDC (Ln = Pr, Nd) 复合阴极材料的性能研究第79-89页
        3.3.1 化学兼容性第79-80页
        3.3.2 热膨胀第80-82页
        3.3.3 电导率第82-84页
        3.3.4 电化学阻抗第84-87页
        3.3.5 单电池性能与界面微观结构第87-89页
    3.4 本章小结第89-91页
第四章 LnBaCo_(2/3)Fe_(2/3)Cu_(2/3)O_(5+δ)(Ln = Pr, Nd) 阴极材料的性能及其优化第91-131页
    4.1 前言第91-92页
    4.2 LnBaCo_(2/3)Fe_(2/3)Cu_(2/3)O_(5+δ)(Ln = Pr, Nd) 阴极材料的性能研究76第92-129页
        4.2.1 物相结构和化学兼容性第92-101页
        4.2.2 SEM 和 EDS第101-103页
        4.2.3 XPS第103-108页
        4.2.4 热膨胀第108-111页
        4.2.5 电导率第111-114页
        4.2.6 电化学阻抗第114-121页
        4.2.7 单电池性能第121-125页
        4.2.8 Fe 和 Cu 共掺杂阴极材料的稳定性研究第125-129页
    4.3 本章小结第129-131页
第五章 LaMCoTiO_(5+δ)(M = Ca, Sr) 双钙钛矿阴极材料的性能及其优化第131-161页
    5.1 前言第131-132页
    5.2 LaMCoTiO_(5+δ)(M = Ca, Sr) 阴极材料的性能研究第132-148页
        5.2.1 物相结构第132-134页
        5.2.2 化学兼容性第134-136页
        5.2.3 XPS第136-139页
        5.2.4 热膨胀第139-141页
        5.2.5 电导率第141-144页
        5.2.6 电化学阻抗第144-146页
        5.2.7 单电池性能第146-148页
    5.3 LaMCoTiO_(5+δ)SDC (M = Ca, Sr) 复合阴极的性能研究第148-160页
        5.3.1 热膨胀第148-150页
        5.3.2 电化学阻抗第150-158页
        5.3.3 单电池性能第158-160页
    5.4 本章小结第160-161页
第六章 Sr_2CoFeO_(5+δ)和 Sr_2Co_(0.6)X_(0.4)FeO_(5+δ)(X = Al 和 Mo)阴极材料的性能研究第161-205页
    6.1 前言第161-162页
    6.2 Sr_2CoFeO_(5+δ)SDC 复合阴极材料的性能研究第162-180页
        6.2.1 物相结构和化学兼容性第162-165页
        6.2.2 O_2TPD第165-167页
        6.2.3 XPS 分析第167-171页
        6.2.4 热膨胀第171-173页
        6.2.5 电导率第173-175页
        6.2.6 电化学阻抗第175-179页
        6.2.7 单电池性能第179-180页
    6.3 Sr_2Co_(0.6)X_(0.4)FeO_(5+δ)(X = Al, Mo) 阴极材料的性能研究第180-203页
        6.3.1 物相结构和化学兼容性第180-185页
        6.3.2 SEM第185-186页
        6.3.3 O_2TPD第186页
        6.3.4 XPS第186-192页
        6.3.5 热膨胀第192-194页
        6.3.6 电导率第194-195页
        6.3.7 电化学阻抗第195-201页
        6.3.8 单电池性能第201-203页
    6.4 本章小结第203-205页
第七章 结论与展望第205-210页
    7.1 结论第205-208页
        7.1.1 B 位 Fe 单掺杂的 Pr(Nd)BaCoFeO_(5+δ)阴极材料第205-206页
        7.1.2 B 位 Fe 和 Cu 共掺杂的 Pr(Nd)BaCo_(2/3)Fe_(2/3)Cu_(2/3)O_(5+δ)阴极材料第206页
        7.1.3 LaCa(Sr)CoTiO_(5+δ)阴极材料第206-207页
        7.1.4 Sr_2CoFeO_(5+δ)和 Sr2Co_(0.6)X_(0.4)FeO_(5+δ)(X = Al 和 Mo)阴极材料第207-208页
    7.2 创新之处第208-209页
    7.3 展望第209-210页
参考文献第210-233页
作者简介及科研成果第233-236页
    个人简历第233-234页
    博士在读期间发表的学术论文第234-236页
致谢第236-237页

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