摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章绪论 | 第11-25页 |
1.1研究背景 | 第11页 |
1.2燃料电池简介 | 第11-15页 |
1.2.1燃料电池概念 | 第11-12页 |
1.2.2燃料电池发展历程 | 第12-14页 |
1.2.3燃料电池分类 | 第14-15页 |
1.3SOFC工作原理 | 第15-16页 |
1.4SOFC关键材料 | 第16-23页 |
1.4.1SOFC电解质材料 | 第16-18页 |
1.4.2SOFC阳极材料 | 第18-19页 |
1.4.3SOFC阴极材料 | 第19-23页 |
1.5课题提出及主要研究内容 | 第23-25页 |
第二章实验部分 | 第25-37页 |
2.1实验设备及试剂 | 第25-27页 |
2.1.1实验设备 | 第25-26页 |
2.1.2实验试剂 | 第26-27页 |
2.2材料制备 | 第27-30页 |
2.2.1阴极材料的制备 | 第27-29页 |
2.2.2电解质材料的制备 | 第29-30页 |
2.3材料性能表征 | 第30-37页 |
2.3.1X射线衍射表征 | 第30-31页 |
2.3.2扫描电子显微镜表征 | 第31页 |
2.3.3透射电子显微镜表征 | 第31页 |
2.3.4X射线光电子能谱表征 | 第31页 |
2.3.5热膨胀行为表征 | 第31-32页 |
2.3.6氧含量表征 | 第32-33页 |
2.3.7电导率表征 | 第33-34页 |
2.3.8电子电导弛豫表征 | 第34页 |
2.3.9单电池电化学性能表征 | 第34-35页 |
2.3.10氧还原反应催化过程表征 | 第35-37页 |
第三章钡空位调控Pr0.5Ba0.25-xCa0.25CoO3-δ微结构及ORR催化机制研究 | 第37-55页 |
3.1引言 | 第37-38页 |
3.2结果与讨论 | 第38-53页 |
3.2.1Pr0.5Ba0.25-xCa0.25CoO3-δ晶体结构分析 | 第38-39页 |
3.2.2Pr0.5Ba0.25-xCa0.25CoO3-δ与GDC化学相容性分析 | 第39-40页 |
3.2.3Pr0.5Ba0.25-xCa0.25CoO3-δ氧含量和电导率分析 | 第40-42页 |
3.2.4Pr0.5Ba0.25-xCa0.25CoO3-δ热膨胀行为分析 | 第42-43页 |
3.2.5Pr0.5Ba0.25-xCa0.25CoO3-δ单电池性能分析 | 第43-44页 |
3.2.6Pr0.5Ba0.25-xCa0.25CoO3-δ氧交换/传输动力学分析 | 第44-45页 |
3.2.7Pr0.5Ba0.25-xCa0.25CoO3-δ阴极极化阻抗分析 | 第45-53页 |
3.3本章小结 | 第53-55页 |
第四章钡空位调控La0.5Ba0.5-xCoO3-δ微结构及ORR催化机制研究 | 第55-68页 |
4.1引言 | 第55-56页 |
4.2结果与讨论 | 第56-67页 |
4.2.1La0.5Ba0.5-xCoO3-δ电化学性能分析 | 第56-57页 |
4.2.2La0.5Ba0.5-xCoO3-δ晶体结构分析 | 第57-61页 |
4.2.3La0.5Ba0.5-xCoO3-δ体相氧传输机制分析 | 第61-63页 |
4.2.4La0.5Ba0.5-xCoO3-δ表面微观晶体结构分析 | 第63-65页 |
4.2.5La0.5Ba0.5-xCoO3-δ表面组分分析 | 第65-67页 |
4.3本章小结 | 第67-68页 |
第五章结论与展望 | 第68-70页 |
5.1结论 | 第68-69页 |
5.2展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第80页 |