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固体氧化物燃料电池阴极材料BaFeO3-δ的改性及电化学性能的研究

摘要第4-5页
abstract第5页
第1章 文献综述第8-21页
    1.1 燃料电池简介第8页
    1.2 固体氧化物燃料电池概述第8-12页
        1.2.1 固体氧化物燃料电池的工作原理第9-10页
        1.2.2 固体氧化物燃料电池的结构类型第10-12页
        1.2.3 固体氧化物燃料电池的特点第12页
    1.3 固体氧化物燃料电池的基本组件第12-14页
        1.3.1 固体氧化物燃料电池电解质材料第12-13页
        1.3.2 固体氧化物燃料电池阳极材料第13-14页
        1.3.3 固体氧化物燃料电池阴极材料第14页
    1.4 阴极材料的发展概况第14-20页
        1.4.1 电子导体阴极材料第14-15页
        1.4.2 钙钛矿结构阴极材料第15-17页
        1.4.3 层状钙钛矿结构阴极材料第17-19页
        1.4.4 双钙钛矿结构阴极材料第19页
        1.4.5 K_2NiF_4型阴极材料第19-20页
    1.5 本论文的研究目的和内容第20-21页
第2章 实验过程与研究方法第21-28页
    2.1 实验原料与试剂第21页
    2.2 实验仪器与设备第21-23页
    2.3 材料制备第23-25页
        2.3.1 阴极材料的制备第23页
        2.3.2 电解质材料的制备第23页
        2.3.3 阳极材料的制备第23-24页
        2.3.4 复合阴极的制备第24页
        2.3.5 对称电池的制备第24页
        2.3.6 单电池的制备第24-25页
    2.4 表征方法与测试手段第25-28页
        2.4.1 物相结构测试第25页
        2.4.2 高温电导率测试第25-26页
        2.4.3 热膨胀系数测试第26页
        2.4.4 X射线光电子能谱分析第26页
        2.4.5 电化学阻抗谱测试第26-27页
        2.4.6 单电池性能测试第27-28页
第3章 BaFe_(1-x)Cu_xO_(3-δ)阴极材料的性能研究第28-46页
    3.1 引言第28-29页
    3.2 BaFe_(1-x)Cu_xO_(3-δ)基本性质研究第29-44页
        3.2.1 BFC-x阴极材料的容差因子分析第29页
        3.2.2 BFC-x阴极材料的物相研究第29-31页
        3.2.3 BFC-x阴极材料的烧结性第31-32页
        3.2.4 BFC-x阴极材料的XPS谱图分析第32-34页
        3.2.5 BFC-x阴极材料的电导率分析第34-35页
        3.2.6 BFC-x阴极材料的热膨胀行为分析第35-36页
        3.2.7 BFC-x阴极材料的化学相容性第36-37页
        3.2.8 BFC-x阴极材料的电化学阻抗谱分析第37-41页
        3.2.9 BFC-20/SDC/BFC-20 对称电池的微观结构第41-42页
        3.2.10 BFC-x阴极材料的单电池性能分析第42-44页
    3.3 本章小结第44-46页
第4章 BaFe_(0.8)Cu_(0.2)O_(3-δ)-xCe_(0.8)Sm_(0.2)O_(1.9)复合阴极性能研究第46-57页
    4.1 引言第46页
    4.2 实验结果与讨论第46-56页
        4.2.1 BFC-xSDC阴极材料的物相分析第46-47页
        4.2.2 BFC-xSDC阴极材料的电导率分析第47-48页
        4.2.3 BFC-xSDC阴极材料的热膨胀行为分析第48-49页
        4.2.4 BFC-xSDC阴极材料的电化学阻抗谱分析第49-53页
        4.2.5 BFC-30SDC/SDC/BFC-30SDC对称电池的微观结构第53-54页
        4.2.6 BFC-xSDC阴极材料的单电池性能第54-56页
    4.3 本章小结第56-57页
第5章 结论第57-58页
参考文献第58-66页
发表论文和参加科研情况说明第66-67页
致谢第67-68页

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