燃料电池Bi_(0.5)Sr_(0.5)FeO_(3-δ)基阴极材料结构调控及电催化性能

中文摘要第3-5页
Abstract第5-11页
第1章绪论第11-27页
    1.1燃料电池第11-12页
        1.1.1燃料电池的简介第11页
        1.1.2燃料电池的分类第11-12页
    1.2固体氧化物燃料电池第12-17页
        1.2.1固体氧化物燃料电池的工作原理第12-14页
        1.2.2固体氧化物燃料电池的工作优点第14页
        1.2.3固体氧化物燃料电池的结构类型第14-15页
        1.2.4固体氧化物燃料电池的支撑方式及关键材料第15-17页
    1.3固体氧化物燃料电池阴极材料的研究第17-25页
        1.3.1固体氧化物燃料电池阴极材料氧还原反应机理第17-18页
        1.3.2固体氧化物燃料电池钙钛矿阴极材料研究进展第18-25页
    1.4本论文研究依据与意义第25-27页
第2章实验部分第27-35页
    2.1实验试剂和实验仪器第27-28页
        2.1.1实验试剂第27页
        2.1.2实验仪器第27-28页
    2.2电池材料合成与电极的制备第28-30页
        2.2.1阴极材料的合成第28-29页
        2.2.2电解质基片的制备第29页
        2.2.3电池的制备第29-30页
    2.3表征方法与性能测试第30-35页
        2.3.1X射线衍射(XRD)分析第30页
        2.3.2高温相容性的分析第30页
        2.3.3扫描电子显微镜(SEM)与能量散射光谱(EDS)分析第30页
        2.3.4碘量滴定分析第30-31页
        2.3.5X射线光电子能谱(XPS)分析第31页
        2.3.6热膨胀系数(TEC)分析第31-32页
        2.3.7电导率测试第32-33页
        2.3.8阴极材料的交流阻抗谱测试第33页
        2.3.9阴极上氧还原动力学的研究第33页
        2.3.10耐CO2性能测试第33-34页
        2.3.11傅里叶红外光谱(FT-IR)分析第34页
        2.3.12单电池的放电性能测试第34-35页
第3章Bi0.5Sr0.5Fe1-xTaxO3-δ(BSFTax,x=0,0.05,0.10)阴极材料的制备及电化学性能的研究第35-52页
    3.1引言第35页
    3.2Bi0.5Sr0.5Fe1-xTaxO3-δ阴极材料的合成及性能的研究第35-50页
        3.2.1Bi0.5Sr0.5Fe1-xTaxO3-δ阴极材料的合成第35-37页
        3.2.2Bi0.5Sr0.5Fe1-xTaxO3-δ阴极材料的物相和结构第37-38页
        3.2.3Bi0.5Sr0.5Fe1-xTaxO3-δ阴极材料与电解质的相容性第38页
        3.2.4Bi0.5Sr0.5Fe1-xTaxO3-δ阴极材料的微观结构与烧结特性第38-40页
        3.2.5Bi0.5Sr0.5Fe1-xTaxO3-δ阴极材料元素价态分析第40-41页
        3.2.6Bi0.5Sr0.5Fe1-xTaxO3-δ阴极材料的热膨胀系数第41-42页
        3.2.7Bi0.5Sr0.5Fe1-xTaxO3-δ阴极材料的电导率第42-43页
        3.2.8Bi0.5Sr0.5Fe1-xTaxO3-δ阴极材料的电化学性能分析第43-45页
        3.2.9Bi0.5Sr0.5Fe1-xTaxO3-δ阴极材料的氧还原反应机理第45-46页
        3.2.10Bi0.5Sr0.5Fe1-xTaxO3-δ阴极材料的CO2耐受性第46-48页
        3.2.11CO2处理后Bi0.5Sr0.5Fe1-xTaxO3-δ阴极材料的XRD和FT-IR第48页
        3.2.12Bi0.5Sr0.5Fe1-xTaxO3-δ阴极材料的单电池性能测试第48-50页
    3.3本章小结第50-52页
第4章Bi0.5Sr0.5Fe1-xTixO3-δ(BSFTix,x=0.05,0.10,0.15,0.20)阴极材料的制备及电化学性能的研究第52-69页
    4.1引言第52页
    4.2Bi0.5Sr0.5Fe1-xTixO3-δ阴极材料的的合成及性能的研究第52-67页
        4.2.1Bi0.5Sr0.5Fe1-xTixO3-δ阴极材料的合成第52-53页
        4.2.2Bi0.5Sr0.5Fe1-xTixO3-δ阴极材料的物相和结构第53-54页
        4.2.3Bi0.5Sr0.5Fe1-xTixO3-δ阴极材料与电解质的相容性第54页
        4.2.4Bi0.5Sr0.5Fe1-xTixO3-δ阴极材料的微观结构第54-55页
        4.2.5Bi0.5Sr0.5Fe1-xTixO3-δ阴极材料的元素价态分析第55-56页
        4.2.6Bi0.5Sr0.5Fe1-xTixO3-δ阴极材料的热膨胀系数第56-57页
        4.2.7Bi0.5Sr0.5Fe1-xTixO3-δ阴极材料的电导率第57-58页
        4.2.8Bi0.5Sr0.5Fe1-xTixO3-δ阴极材料的电化学性能分析第58-60页
        4.2.9Bi0.5Sr0.5Fe1-xTixO3-δ阴极材料的氧还原机理第60-64页
        4.2.10Bi0.5Sr0.5Fe1-xTixO3-δ阴极材料的CO2耐受性第64页
        4.2.11CO2处理后Bi0.5Sr0.5Fe1-xTixO3-δ阴极材料的XRD和FT-IR第64-65页
        4.2.12Bi0.5Sr0.5Fe1-xTixO3-δ阴极材料的单电池性能测试第65-67页
    4.3本章小结第67-69页
第5章Bi0.5Sr0.5Fe1-xZrxO3-δ(BSFZrx,x=0.05,0.10,0.15)阴极材料的制备及电化学性能的研究第69-86页
    5.1引言第69页
    5.2Bi0.5Sr0.5Fe1-xZrxO3-δ阴极材料的合成及性能的研究第69-84页
        5.2.1Bi0.5Sr0.5Fe1-xZrxO3-δ阴极材料的合成第69-70页
        5.2.2Bi0.5Sr0.5Fe1-xZrxO3-δ阴极材料的物相和结构第70-71页
        5.2.3Bi0.5Sr0.5Fe1-xZrxO3-δ阴极材料与电解质的相容性第71-72页
        5.2.4Bi0.5Sr0.5Fe1-xZrxO3-δ阴极材料的烧结特性第72页
        5.2.5Bi0.5Sr0.5Fe1-xZrxO3-δ阴极材料元素价态分析第72-74页
        5.2.6Bi0.5Sr0.5Fe1-xZrxO3-δ阴极材料的热膨胀系数第74-75页
        5.2.7Bi0.5Sr0.5Fe1-xZrxO3-δ阴极材料的电导率第75-76页
        5.2.8Bi0.5Sr0.5Fe1-xZrxO3-δ阴极材料的电化学性能分析第76-77页
        5.2.9Bi0.5Sr0.5Fe1-xZrxO3-δ阴极材料的氧还原反应机理第77-81页
        5.2.10Bi0.5Sr0.5Fe1-xZrxO3-δ阴极材料的CO2耐受性第81页
        5.2.11CO2处理后Bi0.5Sr0.5Fe1-xZrxO3-δ阴极材料的XRD和FT-IR第81-82页
        5.2.12Bi0.5Sr0.5Fe1-xZrxO3-δ阴极材料的单电池性能测试第82-84页
    5.3本章小结第84-86页
结论第86-88页
参考文献第88-101页
致谢第101-102页
攻读硕士期间发表的论文第102-103页

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