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中温固体氧化物燃料电池钴基双钙钛矿阴极材料PBCM_x(M=Cu,Ni)的制备与性能研究

摘要第4-6页
abstract第6-8页
第一章 绪论第12-31页
    1.1 课题背景第12页
    1.2 燃料电池简介第12-14页
    1.3 固体氧化物燃料电池(SOFC)概述第14-19页
        1.3.1 固体氧化物燃料电池的工作原理[6]第14-16页
        1.3.2 固体氧化物燃料电池的优点第16页
        1.3.3 固体氧化物燃料电池的结构类型第16-19页
    1.4 固体氧化物燃料电池的组成第19-23页
        1.4.1 阳极(anode)材料第19-21页
        1.4.2 电解质(electrolyte)材料第21-22页
        1.4.3 阴极(cathode)材料第22-23页
    1.5 固体氧化物燃料电池阴极材料的研究第23-29页
        1.5.1 阴极材料的种类及研究概况第23-27页
        1.5.2 阴极反应机制第27-29页
    1.6 本论文研究的目的和内容第29-31页
第二章 样品的制备及研究方法第31-38页
    2.1 实验试剂和实验仪器第31-32页
        2.1.1 实验试剂第31页
        2.1.2 实验仪器第31-32页
    2.2 实验方法第32-33页
        2.2.1 甘氨酸-硝酸盐法第32页
        2.2.2 EDTA-柠檬酸溶胶凝胶法第32-33页
    2.3 测试及表征手段第33-38页
        2.3.1 物相结构测试第33页
        2.3.2 扫描电子显微镜第33页
        2.3.3 热膨胀系数测试第33-34页
        2.3.4 高温电导率第34-35页
        2.3.5 电化学阻抗谱测试第35-36页
        2.3.6 单电池测试第36-38页
第三章 PrBaCo_(1-x)Cu_xO_(5+δ)阴极材料的制备与性能研究第38-56页
    3.1 引言第38-39页
    3.2 样品的制备第39-41页
        3.2.1 电解质材料的制备第39页
        3.2.2 阳极材料的制备第39页
        3.2.3 PrBaCo_(2-x)Cu_xO_(5+δ)阴极材料的制备第39-40页
        3.2.4 半电池的制备第40页
        3.2.5 单电池的制备第40-41页
    3.3 实验结果与分析第41-55页
        3.3.1 PBC_(2-x)C_x阴极的XRD分析第41-43页
        3.3.2 PBC_(2-x)C_x阴极材料的微观形貌分析第43-44页
        3.3.3 PBC_(2-x)C_x阴极材料的热膨胀分析第44-45页
        3.3.4 PBC_(2-x)C_x的导电性分析第45-47页
        3.3.5 PBC_(2-x)C_x阴极的电化学阻抗第47-51页
        3.3.6 阴极材料PBC_(2-x)C_x(x=0.0-0.5)的单电池性能分析第51-55页
    3.4 本章小结第55-56页
第四章 PrBaCo_(2-x)Ni_xO_(5+δ)阴极材料制备与性能研究第56-71页
    4.1 引言第56页
    4.2 样品的制备第56-57页
    4.3 实验结果分析第57-69页
        4.3.1 PBC_(2-x)N_x阴极的XRD分析第57-59页
        4.3.2 PBC_(2-x)N_x阴极材料的微观形貌分析第59-60页
        4.3.3 PBC_(2-x)N_x阴极材料的热膨胀分析第60-61页
        4.3.4 PBC_(2-x)N_x阴极的导电性分析第61-62页
        4.3.5 PBC_(2-x)N_x阴极的电化学阻抗谱分析第62-66页
        4.3.6 阴极材料PBC_(2-x)N_x(x=0.0-0.20)的单电池性能分析第66-69页
    4.4 本章小结第69-71页
第五章 结论与展望第71-73页
参考文献第73-80页
致谢第80页

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