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Pr2CuO4纳米复合纤维的制备及高温电化学性质研究

中文摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-31页
    1.1 固体氧化物燃料电池概述第12-15页
        1.1.1 固体氧化物燃料电池简介第12页
        1.1.2 固体氧化物燃料电池的基本构成第12-14页
        1.1.3 固体氧化物燃料电池的工作原理第14-15页
    1.2 固体氧化物燃料电池阴极材料第15-24页
        1.2.1 固体氧化物燃料电池的阴极反应机制第15-16页
        1.2.2 固体氧化物燃料电池阴极材料的分类及其研究进展第16-24页
    1.3 一维纳米材料在新能源领域的应用第24-25页
    1.4 静电纺丝法制备一维纳米氧化物材料及其应用第25-30页
        1.4.1 静电纺丝技术简介第25-29页
        1.4.2 静电纺丝法制备一维纳米氧化物材料在能源方面的应用第29-30页
    1.5 选题依据第30-31页
第2章 实验部分第31-39页
    2.1 实验原料第31-32页
    2.2 实验仪器与设备第32页
    2.3 材料的合成及电极的制备第32-35页
        2.3.1 材料的合成第32-34页
        2.3.2 电极的制备第34-35页
    2.4 表征方法与性能测试第35-39页
        2.4.1 X射线衍射(XRD)分析第35页
        2.4.2 红外光谱(FI-IR)分析第35-36页
        2.4.3 热重分析(TG-DTG)第36页
        2.4.4 纳米纤维的微观形貌(SEM)分析第36页
        2.4.5 电导率测试第36-37页
        2.4.6 热膨胀分析第37页
        2.4.7 电极的高温电化学相容性第37页
        2.4.8 电极过程及电极反应动力学的表征与研究方法第37-39页
第3章 Pr_2CuO_4纳米纤维阴极材料的合成与电化学性能研究第39-52页
    3.1 引言第39页
    3.2 Pr_2CuO_4纳米纤维阴极材料的合成与性能研究第39-50页
        3.2.1 Pr_2CuO_4纳米纤维阴极材料的合成第39页
        3.2.2 Pr_2CuO_4纳米纤维的表征第39-43页
        3.2.3 Pr_2CuO_4纳米纤维的微观结构(SEM)第43-44页
        3.2.4 Pr_2CuO_4纳米纤维的阻抗谱分析第44-47页
        3.2.5 Pr_2CuO_4纳米纤维阴极材料的氧还原反应动力学第47-48页
        3.2.6 Pr_2CuO_4纳米纤维阴极极化性能研究第48-50页
    3.3 本章小结第50-52页
第4章 Pr_2CuO_4复合纳米纤维的合成与电化学性质研究第52-71页
    4.1 引言第52页
    4.2 PCO-Ag复合纳米纤维阴极材料的制备与性能研究第52-60页
        4.2.1 PCO-Ag复合纤维阴极材料的制备第52页
        4.2.2 PCO-Ag复合纳米纤维表征第52-53页
        4.2.3 PCO-Ag复合纳米纤维的微观结构第53-55页
        4.2.4 PCO-Ag复合纳米纤维阴极材料的阻抗谱分析第55-57页
        4.2.5 PCO-Ag复合纳米纤维的氧还原反应动力学第57-59页
        4.2.6 PCO-Ag复合纳米纤维阴极极化性能研究第59-60页
    4.3 PCO-CGO复合纳米纤维阴极材料的制备与性能研究第60-69页
        4.3.1 PCO-CGO复合纤维阴极材料的制备第60-61页
        4.3.2 PCO-CGO复合纳米纤维表征第61-62页
        4.3.3 PCO-CGO复合纳米纤维的微观结构第62-63页
        4.3.4 PCO-CGO复合纳米纤维阴极材料的电化学性能第63-66页
        4.3.5 PCO-CGO复合纳米纤维的氧还原反应动力学第66-68页
        4.3.6 PCO-CGO复合纳米纤维阴极极化性能研究第68-69页
    4.4 本章小结第69-71页
第5章 Pr_(2-x)CuO_4阴极材料的合成与电化学性质研究第71-90页
    5.1 引言第71页
    5.2 Pr_(2-x)CuO_4粉体材料的合成与性能研究第71-80页
        5.2.1 Pr_(2-x)CuO_4粉体材料的合成第71-72页
        5.2.2 Pr_(2-x)CuO_4阴极材料的物相与化学相容性第72-74页
        5.2.3 Pr_(2-x)CuO_4阴极材料的热膨胀性质第74-75页
        5.2.4 Pr_(2-x)CuO_4阴极材料的电导率第75-76页
        5.2.5 Pr_(2-x)CuO_4粉体阴极材料的阻抗谱分析第76-77页
        5.2.6 Pr_(2-x)CuO_4粉体阴极材料的微观形貌第77-78页
        5.2.7 Pr_(2-x)CuO_4阴极材料的氧还原反应动力学第78-80页
        5.2.8 Pr_(2-x)CuO_4阴极材料的极化性能研究第80页
    5.3 Pr_(2-x)CuO_4纳米纤维阴极材料的合成与性能研究第80-88页
        5.3.1 Pr_(2-x)CuO_4纳米纤维表征第80-81页
        5.3.2 Pr_(2-x)CuO_4纳米纤维阴极材料的阻抗谱分析第81-83页
        5.3.3 Pr_(2-x)CuO_4纤维阴极材料的微观形貌第83-84页
        5.3.4 Pr_(2-x)CuO_4纤维阴极材料的氧还原反应动力学第84-86页
        5.3.5 Pr_(2-x)CuO_4纤维阴极材料的极化性能研究第86页
        5.3.6 Pr_(2-x)CuO_4粉体及纤维电极的对比分析第86-88页
    5.4 本章小结第88-90页
结论第90-92页
参考文献第92-102页
致谢第102-103页
硕士期间发表论文第103页

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