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LiNiCuZnO的制备及其在低温固体氧化物燃料电池的应用

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-20页
    1.1 引言第8页
    1.2 燃料电池概述第8-11页
    1.3 固体氧化物燃料电池概述第11-15页
        1.3.1 固体氧化物燃料电池工作原理第11-13页
        1.3.2 燃料电池电化学基础第13-14页
        1.3.3 SOFC电池堆结构第14-15页
        1.3.4 SOFC国内外研究进展第15页
    1.4 SOFC关键组件及材料第15-17页
        1.4.1 阴极第15-16页
        1.4.2 阳极第16页
        1.4.3 电解质第16-17页
    1.5 新型能源转换装置-单部件无电解质燃料电池第17页
    1.6 低温SOFC研究与发展第17-18页
    1.7 本研究的选题思想和研究内容第18-20页
第2章 实验方法第20-26页
    2.1 原料和试剂第20页
    2.2 主要实验仪器和设备第20-21页
    2.3 锂化过渡金属电极材料LiNiCuZn(LNCZ)的制备第21-23页
        2.3.1 双模板法制备LNCZ第21-22页
        2.3.2 溶胶凝胶法制备LNCZ第22页
        2.3.3 固相反应法制备LNCZ第22-23页
        2.3.4 氧化铈基-碳酸盐复合电解质材料的制备第23页
    2.4 材料结构、形貌表征手段第23-24页
        2.4.1 X射线衍射(XRD)分析第23-24页
        2.4.2 扫描电子显微镜(SEM)第24页
    2.5 传统三部件与单部件燃料电池的构造及电化学测试第24-26页
        2.5.1 三部件燃料电池构造第24页
        2.5.2 电化学性能测试第24页
        2.5.3 电化学阻抗谱第24-26页
第3章 多级孔道LNCZ的制备及其电化学性能研究第26-34页
    3.1 引言第26页
    3.2 实验部分第26-27页
        3.2.1 多级孔道LNCZ的制备第26页
        3.2.2 纳米氧化铈-碳酸盐复合电解质 LNSDC 的制备第26页
        3.2.3 电化学性能表征第26-27页
    3.3 实验结果与讨论第27-32页
        3.3.1 卵壳形貌和成分分析第27-28页
        3.3.2 卤虫卵壳对多级孔道LNCZ形貌的影响第28-29页
        3.3.3 卤虫卵壳及LNCZ空白前驱体凝胶在空气中的TG热重曲线第29-30页
        3.3.4 多级孔道LNCZ物相分析第30-31页
        3.3.5 电化学性能第31-32页
    3.4 小结第32-34页
第4章 溶胶凝胶法制备LNCZ及其在无电解质燃料电池中的应用第34-41页
    4.1 引言第34页
    4.2 实验部分第34-35页
        4.2.1 LNCZ-NSDC粉末的制备第34-35页
        4.2.2 无电解质单部件燃料电池的构造第35页
    4.3 实验结果与讨论第35-40页
        4.3.1 晶体结构第35-36页
        4.3.2 材料粉体形貌第36-37页
        4.3.3 电导率第37-38页
        4.3.4 电化学性能第38-39页
        4.3.5 单部件燃料电池初步探索第39-40页
    4.4 小结第40-41页
第5章 固相反应法制备LNCZ及其在LTSOFC中的应用研究第41-46页
    5.1 引言第41页
    5.2 实验部分第41页
    5.3 实验结果与讨论第41-45页
    5.4 小结第45-46页
结论第46-47页
参考文献第47-55页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第55-57页
致谢第57-58页
作者简介第58页

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