中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-17页 |
第一章 文献综述 | 第17-40页 |
§1-1 固体电解质 | 第17-19页 |
§1-2 无机质子导体 | 第19-38页 |
1.2.1 无机质子导体的类型 | 第21-22页 |
1.2.2 ABO_3钙钛矿型氧化物质子导体 | 第22-38页 |
1.2.2.1 ABO_3钙钛矿型氧化物质子导体的结构 | 第22-23页 |
1.2.2.2 ABO_3钙钛矿型氧化物质子导体的传导机理 | 第23-28页 |
1.2.2.3 钙钛矿型氧化物质子导体的应用 | 第28-38页 |
§1-3 本论文的研究背景及主要任务 | 第38-40页 |
第二章 Ba_xCe_(0.8)Eu_(0.2)O_(3-α)(x=1.03,1,0.98)系列陶瓷的合成、表征及性能 | 第40-56页 |
§2-1 实验 | 第40-46页 |
2.1.1 试剂与仪器 | 第40-41页 |
2.1.2 材料制备 | 第41页 |
2.1.3 材料结构与性能测试 | 第41-46页 |
§2-2 结果与讨论 | 第46-54页 |
2.2.1 材料的物理性质 | 第46-48页 |
2.2.2 材料的质子导电特性 | 第48-49页 |
2.2.3 材料的氧离子导电特性 | 第49-50页 |
2.2.4 材料的氢泵特性 | 第50-51页 |
2.2.5 材料的燃料电池性能 | 第51-54页 |
§2-3 结论 | 第54-56页 |
第三章 Ba_xCe_(0.8)Er_(0.2)O_(3-α)(x=1.03,1,0.98)系列陶瓷的合成、表征及性能 | 第56-70页 |
§3-1 实验 | 第56-57页 |
§3-2 结果与讨论 | 第57-68页 |
3.2.1 XRD测定 | 第57-58页 |
3.2.2 氢气气氛中的质子导电性 | 第58-62页 |
3.2.3 高氧分压下的离子导电性 | 第62-65页 |
3.2.4 材料的燃料电池性能 | 第65-68页 |
§3-3 结论 | 第68-70页 |
第四章 Ba_xCe_(0.8)Ho_(0.2)O_(3-α)(x=1.03,1,0.97)系列陶瓷的合成、表征及性能 | 第70-77页 |
§4-1 实验 | 第70页 |
§4-2 结果与讨论 | 第70-75页 |
4.2.1 XRD测定 | 第70-72页 |
4.2.2 材料的质子导电特性 | 第72页 |
4.2.3 材料的氧离子导电特性 | 第72-73页 |
4.2.4 材料的燃料电池性能 | 第73-75页 |
§4-3 结论 | 第75-77页 |
第五章 Ba_xCe_(0.8)Tb_(0.2)O_(3-α)(x=1.03,1,0.98)系列陶瓷的合成、表征及性能 | 第77-89页 |
§5-1 实验 | 第77-78页 |
§5-2 结果与讨论 | 第78-87页 |
5.2.1 XRD测定 | 第78-79页 |
5.2.2 材料在干燥气体中的电导率 | 第79-81页 |
5.2.3 材料在潮湿气体中的电导率 | 第81-85页 |
5.2.4 非化学计量组成对材料导电性能的影响 | 第85-86页 |
5.2.5 材料的燃料电池性能 | 第86-87页 |
§5-3 结论 | 第87-89页 |
第六章 BaCe_(0.8)Ho_(0.2)O_(3-α)的溶胶-凝胶法合成、表征及性能 | 第89-102页 |
§6-1 引言 | 第89-90页 |
§6-2 实验 | 第90-91页 |
6.2.1 试剂与仪器 | 第90页 |
6.2.2 材料制备 | 第90页 |
6.2.3 材料结构与性能测试 | 第90-91页 |
§6-3 结果与讨论 | 第91-100页 |
6.3.1 BaCe_(0.8)Ho_(0.2)O_(3-α)干凝胶前驱体的DSC测定 | 第91-92页 |
6.3.2 钙钛矿相的形成 | 第92-93页 |
6.3.3 材料的物理性质 | 第93-97页 |
6.3.4 氢浓差电池电动势的测定 | 第97页 |
6.3.5 氧浓差电池电动势的测定 | 第97-98页 |
6.3.6 材料的燃料电池性能 | 第98-100页 |
§6-4 结论 | 第100-102页 |
第七章 全文总结 | 第102-105页 |
§7-1 全文总结 | 第102-103页 |
§7-2 创新点 | 第103-104页 |
§7-3 问题与展望 | 第104-105页 |
参考文献 | 第105-118页 |
在读期间发表的论文目录 | 第118-119页 |
致谢 | 第119页 |