摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 前言 | 第11-23页 |
1.1 燃料电池简介 | 第11-12页 |
1.2 固体氧化物燃料电池 | 第12-16页 |
1.2.1 固体氧化物燃料电池工作原理 | 第12-13页 |
1.2.2 固体氧化物燃料电池的优点 | 第13-14页 |
1.2.3 固体氧化物燃料电池的基本组件与相关要求 | 第14-16页 |
1.3 钙钛矿类阴极材料的研究进展 | 第16-21页 |
1.3.1 ABO3型氧化物阴极材料 | 第17-19页 |
1.3.2 A2BO4型氧化物阴极材料 | 第19-20页 |
1.3.3 AA`BB`O6型氧化物阴极材料 | 第20-21页 |
1.4 本文的研究意义及内容 | 第21-23页 |
第二章 实验材料与表征方法 | 第23-34页 |
2.1 实验中所用到的药品与实验仪器 | 第23-24页 |
2.2 电解质材料的制备方法 | 第24-25页 |
2.3 阳极材料的制备方法 | 第25页 |
2.4 阴极材料的制备方法与制备过程 | 第25-27页 |
2.5 半电池与单电池的制作方法 | 第27-28页 |
2.6 浸渍过程介绍 | 第28-29页 |
2.7 碘滴定法测氧空位 | 第29页 |
2.8 表征方法与性能测试 | 第29-34页 |
2.8.1 X射线衍射(X-Ray Diffraction, XRD)的分析 | 第29-30页 |
2.8.2 热膨胀系数(TEC)测试 | 第30页 |
2.8.3 扫描电子显微镜(SEM)观察与分析 | 第30页 |
2.8.4 能谱(EDS)分析 | 第30-31页 |
2.8.5 热重分析(TGA) | 第31页 |
2.8.6 电导率的测量 | 第31-32页 |
2.8.7 电化学阻抗谱(EIS)的测量 | 第32页 |
2.8.8 单电池的性能测试 | 第32-34页 |
第三章 PrNi_(0.6)Fe_(0.4)O_3 δ阴极材料的性能研究 | 第34-43页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 PNF阴极材料测试结果与分析 | 第34-41页 |
3.2.1 XRD谱分析 | 第34-36页 |
3.2.2 样品的扫面电子显微镜(SEM)观察 | 第36-37页 |
3.2.3 样品电导率的测试 | 第37-38页 |
3.2.4 样品热膨胀系数(TEC)测量与热重分析(TGA) | 第38-39页 |
3.2.5 交流阻抗谱分析 | 第39-40页 |
3.2.6 PNF阴极材料的单电池性能测试 | 第40-41页 |
3.3 本章小结 | 第41-43页 |
第四章 Ce_(0.8)Sm_(0.2)O_(1.9)浸渍的PrNi_(0.6)Fe_(0.4)O_3 δ-Ce_(0.8)Sm_(0.2)O_(1.9)复合阴极材料的性能研究 | 第43-50页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 SDC浸渍的PNF复合阴极材料测试结果与分析 | 第43-48页 |
4.2.1 XRD谱分析 | 第43-44页 |
4.2.2 扫描电子显微镜(SEM)观察与分析 | 第44-45页 |
4.2.3 交流阻抗谱分析 | 第45-46页 |
4.2.4 SDC浸渍的PNF-SDC复合阴极材料的单电池性能 | 第46-48页 |
4.3 本章小结 | 第48-50页 |
第五章 SrCo_(1-x)Mo_xO_3 δ(x=0.05,0.1)阴极材料的性能研究 | 第50-62页 |
5.1 引言 | 第50-51页 |
5.2 SCMx阴极材料测试结果与分析 | 第51-61页 |
5.2.1 XRD谱分析 | 第51-53页 |
5.2.2 样品的扫面电子显微镜(SEM)观察与能谱分析 | 第53-55页 |
5.2.3 样品电导率的测试 | 第55-56页 |
3.2.4 样品热膨胀系数(TEC)测量与热重分析(TGA) | 第56-58页 |
5.2.5 交流阻抗谱分析 | 第58-59页 |
5.2.6 SCMx (x=0.05,0.1)阴极材料的单电池性能测试 | 第59-61页 |
5.3 本章小结 | 第61-62页 |
第六章 结论 | 第62-65页 |
6.1 PrNi_(0.6)Fe_(0.4)O_3 δ阴极材料的性能研究 | 第62页 |
6.2 Ce_(0.8)Sm_(0.2)O_(1.9)浸渍的PrNi_(0.6)Fe_(0.4)O_3 δ-Ce_(0.8)Sm_(0.2)O_(1.9)复合阴极材料的性能研究 | 第62-63页 |
6.3 SrCo_(1-x)Mo_xO_3 δ(x=0.05,0.1)阴极材料的性能研究 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-75页 |
致谢 | 第75页 |