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SOFC微纳米结构镧锶钴铁阴极的制备及性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第17-35页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第17-18页
    1.2 固体氧化物燃料电池概述第18-23页
        1.2.1 SOFC的工作原理第18-19页
        1.2.2 SOFC国内外研究进展第19-20页
        1.2.3 SOFC的结构类型和特点第20-21页
        1.2.4 SOFC的电池材料第21-23页
    1.3 钙钛矿结构的LSCF阴极的研究概况第23-26页
    1.4 浸渍法制备LSCF基复合阴极研究现状第26-27页
    1.5 静电纺丝技术在SOFC领域的应用研究概况第27-30页
        1.5.1 静电纺丝技术简介第27-28页
        1.5.2 静电纺丝技术理论第28页
        1.5.3 静电纺丝技术的影响因素第28-29页
        1.5.4 静电纺丝技术制备SOFC纤维结构的电池材料第29-30页
    1.6 电泳沉积技术在SOFC领域的应用研究概况第30-33页
        1.6.1 电泳沉积的理论及影响因素第30-31页
        1.6.2 电泳沉积技术制备SOFC组成元件第31-33页
    1.7 课题来源与主要工作内容第33-35页
第2章 实验材料及实验方法第35-45页
    2.1 实验药品与设备第35-36页
        2.1.1 实验药品第35页
        2.1.2 实验设备与仪器第35-36页
    2.2 表征方法第36-38页
        2.2.1 热重(TG)和差示热量扫描(DSC)分析第36-37页
        2.2.2 X射线衍射(XRD)分析第37页
        2.2.3 电感耦合等离子体发射光谱(ICP)分析第37页
        2.2.4 扫描电子显微镜(SEM)分析第37页
        2.2.5 透射电子显微镜(TEM)分析第37页
        2.2.6 比表面测试(BET)第37-38页
    2.3 阴极的制备与电化学性能测试第38-43页
        2.3.1 GDC电解质的制备第38-39页
        2.3.2 LSCF阴极材料的制备第39-40页
        2.3.3 LSCF-GDC复合材料的制备第40-41页
        2.3.4 LSCF基阴极的制备第41页
        2.3.5 电化学阻抗谱测试第41-42页
        2.3.6 稳定性及热循环测试第42-43页
    2.4 单电池的制备与性能测试第43-45页
        2.4.1 NiO-GDC阳极基体的制备第43页
        2.4.2 NiO-GDC/GDC/LSCF-GDC结构单电池的制备第43-44页
        2.4.3 单电池与阴极的性能测试第44-45页
第3章 LSCF基阴极材料的制备及性能研究第45-76页
    3.1 引言第45页
    3.2 LSCF纳米阴极材料的制备第45-58页
        3.2.1 纳米颗粒阴极材料的制备及表征第45-50页
        3.2.2 一维纳米阴极材料的制备及表征第50-58页
    3.3 LSCF阴极的电化学性能研究第58-67页
        3.3.1 LSCF纳米颗粒阴极的性能研究第58-61页
        3.3.2 一维纳米LSCF阴极的性能研究第61-65页
        3.3.3 LSCF阴极电化学性能分析第65-67页
    3.4 LSCF-GDC纳米复合材料的制备第67-71页
        3.4.1 单喷头电纺制备LSCF-GDC复合材料第67-69页
        3.4.2 同轴电纺制备LSCF-GDC复合材料第69-71页
    3.5 一维纳米LSCF-GDC复合阴极的性能研究第71-75页
    3.6 本章小结第75-76页
第4章 LSCF/GDC复合阴极的制备及性能研究第76-104页
    4.1 引言第76-77页
    4.2 一维纳米棒LSCF/GDC复合阴极的研究第77-85页
        4.2.1 一维纳米棒LSCF/GDC复合阴极的微观结构第77-79页
        4.2.2 复合阴极性能的影响因素研究第79-85页
    4.3 一维纳米管LSCF/GDC复合阴极的研究第85-92页
        4.3.1 烧结温度对LSCF纳米管骨架的影响第85-87页
        4.3.2 GDC浸渍量对管状结构复合阴极性能的影响第87-92页
    4.4 纳米纤维结构的LSCF/GDC复合阴极的研究第92-97页
    4.5 纳米颗粒结构的LSCF/GDC复合阴极的研究第97-101页
        4.5.1 烧结温度对LSCF纳米颗粒骨架的影响第97-98页
        4.5.2 GDC浸渍量对纳米颗粒结构复合阴极性能的影响第98-101页
    4.6 LSCF/GDC复合阴极性能分析第101-102页
    4.7 本章小结第102-104页
第5章 LSCF/GDC复合阴极的稳定性研究第104-125页
    5.1 引言第104页
    5.2 纳米颗粒LSCF/GDC复合阴极稳定性研究第104-110页
        5.2.1 纳米颗粒混合LSCF-GDC复合阴极稳定性研究第104-108页
        5.2.2 纳米颗粒结构LSCF/GDC复合阴极稳定性研究第108-110页
    5.3 一维纳米结构LSCF/GDC复合阴极稳定性研究第110-116页
        5.3.1 纳米纤维结构LSCF/GDC复合阴极稳定性研究第110-112页
        5.3.2 纳米棒LSCF/GDC复合阴极稳定性研究第112-116页
    5.4 LSCF/GDC复合阴极稳定性的影响机制分析第116-121页
        5.4.1 LSCF基阴极性能衰减的因素分析第116页
        5.4.2 抑制LSCF/GDC复合阴极性能衰减的机制第116-121页
    5.5 一维纳米结构LSCF/GDC复合阴极热循环性能研究第121-123页
        5.5.1 纳米纤维LSCF/GDC复合阴极热循环性能研究第121-122页
        5.5.2 纳米棒LSCF/GDC复合阴极热循环性能研究第122-123页
    5.6 本章小结第123-125页
第6章 纳米棒LSCF/GDC复合阴极用于单电池的研究第125-143页
    6.1 引言第125页
    6.2 NiO-GDC阳极基体的制备第125-127页
        6.2.1 NiO粉体的表征第125-126页
        6.2.2 GDC粉体的表征第126-127页
    6.3 GDC电解质层的制备第127-135页
        6.3.1 GDC电泳沉积溶液的配制第127-128页
        6.3.2 电泳沉积装置及沉积原理第128-129页
        6.3.3 沉积电压对GDC电解质层的影响第129-133页
        6.3.4 沉积时间对GDC电解质层的影响第133-135页
    6.4 复合阴极用于阳极支撑单电池的研究第135-141页
        6.4.1 复合阴极烧结工艺的可行性研究第135-137页
        6.4.2 影响电池性能主要因素分析第137-140页
        6.4.3 复合阴极的性能研究第140-141页
    6.5 本章小结第141-143页
结论第143-146页
参考文献第146-160页
攻读博士期间发表的论文及其他成果第160-163页
致谢第163-164页
个人简历第164页

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