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质子导体固体氧化物燃料电池的低温化研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-50页
    1.1 引言第12页
    1.2 SOFC优劣及发展现状第12-13页
    1.3 SOFC工作原理第13-16页
        1.3.1 SOFC理论电动势第14-15页
        1.3.2 SOFC的极化第15-16页
    1.4 P-SOFC第16-32页
        1.4.1 P-SOFC的电解质第16-22页
        1.4.2 P-SOFC的阴极第22-29页
        1.4.3 P-SOFC的阳极第29-32页
    1.5 相转化法简介第32-35页
        1.5.1 相转化法成膜过程第32页
        1.5.2 指状孔的形成过程第32-34页
        1.5.3 浆料成分对阳极微结构的影响第34-35页
        1.5.4 相转化法在SOFC中的应用第35页
    1.6 交流阻抗谱技术第35-37页
    1.7 本论文研究课题的提出与研究内容第37-40页
    参考文献第40-50页
第二章 阴离子掺杂铈酸钡基质子导体电解质应用在质子导体固体氧化物中的稳定性研究第50-72页
    2.1 前言第50-51页
    2.2 氟离子掺杂BCS的化学稳定性及电性能研究第51-63页
        2.2.1 实验第51-52页
        2.2.2 结果与讨论第52-63页
        2.2.3 结论第63页
    2.3 铈酸钡基质子导体与CO_2的反应机制第63-69页
        2.3.1 实验背景第63-64页
        2.3.2 实验步骤第64页
        2.3.3 样品表征第64页
        2.3.4 结果与分析第64-69页
    2.4 本章小结第69-70页
    参考文献第70-72页
第三章 SSC浸渍的SSC-SDC复合阴极应用于质子导体固体氧化物燃料电池的性能研究第72-88页
    3.1 引言第72-73页
    3.2 实验第73-76页
    3.3 结果与讨论第76-84页
        3.3.1 浸渍量与微结构的表征第76-80页
        3.3.2 SSC的浸渍以及氧物种的表面扩散第80-83页
        3.3.3 单电池性能第83-84页
    3.4 本章小结第84-86页
    参考文献第86-88页
第四章 相转化-流延法制备的高性能P-SOFC第88-108页
    4.1 前言第88-89页
    4.2 制备工艺的探索与优化第89-91页
        4.2.1 聚合物浆料的确定第89-90页
        4.2.2 制备方案的优化与改进第90-91页
    4.3 实验第91-93页
        4.3.1 粉体制备第91页
        4.3.2 阳极支撑体的制备第91-92页
        4.3.3 电解质与阴极的制备第92页
        4.3.4 表征第92-93页
    4.4 结果与讨论第93-103页
        4.4.1 单电池的微结构第93-95页
        4.4.2 单电池性能表征第95-103页
    4.5 本章小结第103-106页
    参考文献第106-108页
第五章 质子导体固体氧化物燃料电池的Ba_2Co_9O_(14)阴极新材料第108-122页
    5.0 引言第108-109页
    5.1 实验部分第109-110页
        5.1.1 粉体的制备第109页
        5.1.2 对称电池和单电池的制备第109-110页
    5.2 结果与讨论第110-118页
    5.3 本章小结第118-120页
    参考文献第120-122页
第六章 博士期间工作总结及未来工作展望第122-124页
    6.1 工作总结第122-123页
    6.2 未来工作展望第123-124页
致谢第124-126页
攻读博士期间发表学术论文目录第126页

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