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双钙钛矿固体氧化物燃料电池阳极材料Sr2CrMoO6-δ的性能改进研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 前言第11-24页
    1.1 燃料电池的概述第11-15页
        1.1.1 燃料电池的发展第11-12页
        1.1.2 燃料电池的分类情况第12-13页
        1.1.3 燃料电池的结构及工作原理第13-15页
    1.2 固体氧化物燃料电池第15-22页
        1.2.1 固体氧化物燃料电池的工作原理第16页
        1.2.2 固体氧化物燃料电池的优点及缺点第16-17页
        1.2.3 固体氧化物燃料电池的组成第17-22页
        1.2.4 固体氧化物燃料电池的优点及缺点第22页
    1.3 本文选题意义和研究内容第22-24页
第2章 实验材料的制备和表征方法第24-36页
    2.1 实验原材料和仪器第24-26页
        2.1.1 实验原材料第24页
        2.1.2 实验仪器第24-26页
    2.2 固体氧化物燃料电池材料的制备第26-30页
        2.2.1 Sr_2CrMoO_(6-δ)阳极材料的制备过程第26-27页
        2.2.2 LSGM电解质和SDC电解质材料的制备过程第27-29页
        2.2.3 La_(0.7)Ca_(0.3)CrO_3 (LCC)、Ce_(0.8)Gd_(0.2)O_(1.9) (GDC)复合阴极材料的制备过程第29页
        2.2.4 S_(2-x)CM|LSGM|S_(2-x)CM(x=0,x=0.025和x=0.050)对称电池的制备过程第29页
        2.2.5 S_(2-x)CM (x=0,x=0.025和x=0.050)|LSGM|LCC-20GDC单电池的制备过程第29-30页
    2.3 实验表征方法第30-36页
        2.3.1 X射线衍射(XRD)第30-31页
        2.3.2 X射线光电子能谱(XPS)第31页
        2.3.3 电导率第31-32页
        2.3.4 热重第32-33页
        2.3.5 热膨胀系数(TEC)第33页
        2.3.6 TPR第33-34页
        2.3.7 电化学阻抗第34-35页
        2.3.8 单电池性能第35-36页
第3章 Pd浸渍的Sr_2CrMoO_(6-δ)阳极材料的性能研究第36-50页
    3.1 引言第36-37页
    3.2 Pd浸渍的Sr_2CrMoO_(6-δ)阳极材料的性能研究第37-48页
        3.2.1 物相及兼容性分析第37-41页
        3.2.2 X射线光电子能谱分析第41-43页
        3.2.3 电导率分析第43-44页
        3.2.4 热膨胀分析第44-45页
        3.2.5 电化学阻抗分析第45-47页
        3.2.6 单电池性能分析第47-48页
    3.3 本章小结第48-50页
第4章 Sr~(2+)缺位的Sr_(2-x)CrMoO_(6-δ)阳极材料性能研究第50-62页
    4.1 引言第50-51页
    4.2 缺位材料的性能研究第51-60页
        4.2.1 物相及兼容性分析第51-53页
        4.2.2 电导率分析第53-54页
        4.2.3 热膨胀分析第54-55页
        4.2.4 电化学阻抗分析第55-57页
        4.2.5 单电池性能分析第57-60页
    4.3 本章小结第60-62页
第5章 结论与展望第62-64页
    5.1 结论第62-63页
        5.1.1 Pd浸渍Sr_2CrMoO_(6-δ)阳极材料的性能研究第62页
        5.1.2 Sr~(2+)缺位的Sr_(2-x)CrMoO_(6-δ)双钙钛矿阳极材料的性能研究第62-63页
    5.2 展望第63-64页
参考文献第64-68页
作者简介第68-69页
致谢第69页

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