摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 文献综述 | 第9-27页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 燃料电池概述 | 第9-10页 |
1.3 固体氧化物燃料电池(SOFC)概述 | 第10-16页 |
1.3.1 SOFC工作原理于电化学基础 | 第10-12页 |
1.3.2 燃料电池性能 | 第12-13页 |
1.3.3 SOFC结构 | 第13-15页 |
1.3.4 SOFC国内外发展 | 第15-16页 |
1.4 SOFC关键组件及材料 | 第16-22页 |
1.4.1 阳极 | 第16-18页 |
1.4.2 阴极 | 第18-19页 |
1.4.3 电解质 | 第19-22页 |
1.4.3.1 氧离子传导型电解质 | 第19-21页 |
1.4.3.2 质子传导型电解质 | 第21-22页 |
1.5 低温SOFC研究与发展 | 第22-24页 |
1.6 本研究的选题思想和研究内容 | 第24-27页 |
第二章 实验部分 | 第27-37页 |
2.1 原料和试剂 | 第27-28页 |
2.2 主要实验仪器和设备 | 第28页 |
2.3 复合电解质SCC的制备 | 第28-31页 |
2.3.1 柠檬酸燃烧法制备SDC (CN-SDC) | 第28-29页 |
2.3.2 共沉淀法制备SDC (CP-SDC) | 第29-30页 |
2.3.3 固相反应法制备SDC (SR-SDC) | 第30页 |
2.3.4 二元共熔碳酸盐混合物制备 | 第30页 |
2.3.5 单电池电极材料制备 | 第30-31页 |
2.3.5.1 常见电极材料制备 | 第30页 |
2.3.5.2 Pr_2Ni0_4 基新型阴极材料制备 | 第30-31页 |
2.4 材料结构、形貌表征手段 | 第31-33页 |
2.4.1 比表面分析 | 第31页 |
2.4.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第31页 |
2.4.3 X-射线衍射(XRD)分析 | 第31-32页 |
2.4.4 DSC 分析 | 第32页 |
2.4.5 热膨胀行为分析 | 第32-33页 |
2.5 单电池构造与电化学测试 | 第33-37页 |
2.5.1 单电池构造 | 第33页 |
2.5.2 电化学性能测试 | 第33-34页 |
2.5.3 电化学阻抗谱 | 第34-37页 |
第三章 不同前躯体复合电解质的制备与性能表征 | 第37-47页 |
3.1 引言 | 第37-38页 |
3.2 实验部分 | 第38-39页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第39-46页 |
3.3.1 晶体结构 | 第39-40页 |
3.3.2 材料粉体形貌 | 第40-42页 |
3.3.3 电导率 | 第42-43页 |
3.3.4 电化学性能 | 第43-46页 |
3.4 小结 | 第46-47页 |
第四章 复合电解质基SOFC的性能与离子传导机理研究 | 第47-59页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 实验部分 | 第47-48页 |
4.3 结果与讨论 | 第48-57页 |
4.3.1 晶体结构XRD | 第48-49页 |
4.3.2 粉末形貌和断面微结构 | 第49页 |
4.3.3 X射线光电子能谱 | 第49-50页 |
4.3.4 单电池组件的热性质 | 第50-51页 |
4.3.5 单电池短时间放电操作稳定性测试 | 第51-52页 |
4.3.6 电池截面微结构SEM图 | 第52-53页 |
4.3.7 电解质截面微结构变化 | 第53-54页 |
4.3.8 电化学阻抗谱 | 第54-56页 |
4.3.9 电导率与离子传导机理初步探讨 | 第56-57页 |
4.4 小结 | 第57-59页 |
第五章 新型阴极材料的探索 | 第59-65页 |
5.1 引言 | 第59-60页 |
5.2 电池组件材料制备和单电池构造 | 第60-61页 |
5.3 结果与讨论 | 第61-64页 |
5.3.1 晶体结构分析 | 第61-62页 |
5.3.2 粉体形貌与单电池微结构 | 第62页 |
5.3.3 单电池电化学性能 | 第62-63页 |
5.3.4 单电池短时间操作稳定性 | 第63-64页 |
5.4 小结 | 第64-65页 |
第六章 结论与今后工作展望 | 第65-67页 |
6.1 论文主要结论 | 第65-66页 |
6.2 今后工作展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-74页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |