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电解质浸渍的Ca3Co4O9-δ-SDC复合阴极的制备优化及其电化学性能

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-15页
    1.1 课题背景第10页
    1.2 燃料电池简介及特点第10-11页
    1.3 固体氧化物燃料电池介绍第11-12页
        1.3.1 固体氧化物燃料电池的工作原理及其优点第11-12页
        1.3.2 固体氧化物燃料电池的组件和关键材料第12页
    1.4 SOFC阴极材料研究进展第12-13页
    1.5 本论文的研究意义及内容第13-15页
第二章 电解质浸渍的Ca_3Co_4O_(9-δ)-SDC复合阴极材料的制备及性能优化第15-33页
    2.1 引言第15-16页
    2.2 实验部分第16-19页
        2.2.1 实验材料与仪器第16-17页
        2.2.2 样品的合成第17-19页
            2.2.2.1 SDC电解质基片的制备第17页
            2.2.2.2 Ca349阴极粉体的制备第17页
            2.2.2.3 Ca349阴极涂层的制备第17-18页
            2.2.2.4 电解质SDC浸渍液的制备第18-19页
                2.2.2.4.1 络合剂为甘氨酸的SDC浸渍液的制备第18页
                2.2.2.4.2 络合剂为曲拉通的SDC浸渍液的制备第18-19页
            2.2.2.5 复合阴极Ca349-SDC的制备第19页
        2.2.3 测试方法第19页
            2.2.3.1 物相分析与微观结构分析第19页
            2.2.3.2 交流阻抗谱测试第19页
    2.3 实验结果与分析第19-31页
        2.3.1 Ca349-SDC复合阴极的物相分析第20页
        2.3.2 Ca349阴极的交流阻抗分析第20-22页
        2.3.3 Ca349-SDC复合阴极的交流阻抗分析第22-26页
            2.3.3.1 络合剂为甘氨酸时Ca349-SDC复合阴极的交流阻抗分析第22-24页
            2.3.3.2 络合剂为曲拉通时Ca349-SDC复合阴极的交流阻抗分析第24-26页
        2.3.4 Ca349阴极的微观结构第26-28页
        2.3.5 Ca349-SDC复合阴极的微观结构第28-31页
            2.3.5.1 络合剂为甘氨酸时Ca349-SDC复合阴极的微观结构第28-30页
            2.3.5.2 络合剂为曲拉通时Ca349-SDC复合阴极的微观结构第30-31页
    2.4 本章小结第31-33页
第三章 电解质浸渍的Ca_3Co_4O_(9-δ)SDC复合阴极的制备优化及性能表征第33-57页
    3.1 引言第33-34页
    3.2 实验部分第34-37页
        3.2.1 实验材料和仪器第34页
        3.2.2 样品的制备及优化第34-37页
            3.2.2.1 AgNO_3浸渍液的制备第35页
            3.2.2.2 Ca349-SDC复合阴极的加热优化制备第35页
            3.2.2.3 Ca349-SDC-Ag复合阴极的制备第35页
            3.2.2.4 Ni_(0.9)Cu_(0.1)O_x阳极材料的制备第35-36页
            3.2.2.5 SDC粉末的制备第36页
            3.2.2.6 复合阳极材料的制备第36页
            3.2.2.7 电解质支撑的单电池的制备第36-37页
        3.2.3 单电池性能测试第37页
    3.3 实验结果分析第37-56页
        3.3.1 加热优化制备的复合阴极Ca349-SDC的实验结果分析第37-45页
            3.3.1.1 复合阴极Ca349-SDC的物相结构分析第37-38页
            3.3.1.2 复合阴极Ca349-SDC的交流阻抗谱分析第38-40页
            3.3.1.3 复合阴极Ca349-SDC的微观结构第40-41页
            3.3.1.4 电解质支撑的复合阴极Ca349-SDC单电池性能分析第41-45页
                3.3.1.4.1 复合阴极Ca349-SDC单电池的输出性能第41-42页
                3.3.1.4.2 复合阴极Ca349-SDC单电池的交流阻抗谱第42-44页
                3.3.1.4.3 复合阴极Ca349-SDC单电池的微观结构分析第44-45页
        3.3.2 复合阴极Ca349-SDC-Ag的实验结果分析第45-53页
            3.3.2.1 复合阴极Ca349-SDC-Ag的物相结构分析第45-46页
            3.3.2.2 复合阴极Ca349-SDC-Ag的交流阻抗谱分析第46-48页
            3.3.2.3 复合阴极Ca349-SDC-Ag的微观结构第48-51页
            3.3.2.4 电解质支撑的复合阴极Ca349-SDC-Ag单电池性能分析第51-53页
                3.3.2.4.1 复合阴极Ca349-SDC-Ag单电池输出性能第51页
                3.3.2.4.2 复合阴极Ca349-SDC-Ag单电池的交流阻抗谱第51-52页
                3.3.2.4.3 复合阴极Ca349-SDC-Ag单电池的微观结构分析第52-53页
        3.3.3 三种单电池的性能比较第53-56页
            3.3.3.1 三种单电池的性能输出比较第53-54页
            3.3.3.2 三种单电池的交流阻抗谱比较第54-56页
    3.4 本章小结第56-57页
第四章 结论与展望第57-59页
参考文献第59-63页
致谢第63-64页
硕士期间发表学术论文第64页

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