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中温固体氧化物可逆电池电解质和空气极材料的制备及性能研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-13页
第一章 绪论第13-57页
   ·引言第13-14页
   ·固体氧化物可逆电池发展过程第14-33页
     ·固体氧化物燃料电池介绍第17-25页
       ·固体氧化物燃料电池的原理第17-20页
       ·SOFC运行中的能量损失第20-22页
       ·固体氧化物燃料电池的特点以及发展趋势第22-24页
       ·固体氧化物燃料电池结构的分类第24-25页
     ·固体氧化物电解池的简介第25-33页
       ·SOEC的研究背景第25-26页
       ·SOEC的工作原理以及特点第26-28页
       ·SOEC中的能量损失以及效率计算第28-33页
   ·固体氧化物可逆电池电解质材料的介绍第33-43页
     ·电解质第33-38页
       ·常用的氧离子型电解质如下所示第34-37页
       ·质子导体的材料第37-38页
     ·空气极材料第38-42页
     ·氢气极材料第42-43页
   ·RSOCs测试技术---交流阻抗谱技术第43-46页
     ·引言第43页
     ·交流阻抗谱原理第43-44页
     ·等效电路在阻抗谱上的反映第44-46页
     ·阻抗谱技术在RSOCs电极动力学的应用第46页
   ·本论文的立题意义以及研究目标第46-48页
 参考文献第48-57页
第二章 原位化学反应改进铈基电解质在氧离子传导型固体氧化物可逆电池中的应用第57-72页
     ·SOEC背景介绍第57-58页
   ·实验第58-59页
     ·粉体制备第58-59页
     ·单电池制备第59页
     ·固体氧化物可逆电池测试条件第59页
   ·结果与讨论第59-66页
     ·以YSZ为电解质的RSOCs在不同电解电压和水分压下的电化学性能第59-62页
     ·以SDC为电解质的固体氧化物可逆电池电化学性能第62-63页
     ·以Ni-BZCY/M为氢气极的固体氧化物可逆电池电化学性能第63-66页
   ·本章小结第66-68页
 参考文献第68-72页
第三章 Co掺杂的BaZrO_3作为新型单相空气极材料在质子型固体氧化物可逆电池中的应用第72-89页
   ·背景介绍第73-75页
   ·实验过程第75-76页
     ·粉体制备第75页
     ·电导率测试方法第75-76页
     ·RSOCs制备过程第76页
   ·结果与讨论第76-85页
     ·成相鉴定第76-78页
     ·BZC-x电导率第78-79页
     ·以BZC-x为空气极的RSOCs的电化学性能第79-85页
   ·结论第85-86页
 参考文献第86-89页
第四章 Co掺杂的NiFe_2O_4作为潜在的空气极材料在固体氧化物可逆电池中的应用第89-110页
   ·背景介绍第89-90页
   ·实验步骤第90-92页
     ·样品制备第91页
     ·电子电导率和离子电导率的测试第91页
     ·NFCO-x结构模型计算第91-92页
   ·实验结果与讨论第92-105页
     ·NFCO-x样品的晶格结构第92-94页
     ·NFCO-x材料的热膨胀和电学性能第94-97页
     ·NFCO-x空气极材料在对称电池和单电池中的应用第97-103页
     ·NFCO-0.5空气极在O-SOEC中的电化学性能第103-105页
   ·结论第105-106页
 参考文献第106-110页
第五章 尖晶石作为阳极修饰层在固体氧化物燃料电池中的应用.第110-117页
   ·背景介绍第110-111页
   ·实验过程第111页
   ·结果与讨论第111-115页
     ·结构表征第111-112页
     ·NiFe_2O_4-SDC为反应重整层的单电池在甲烷气氛下的电化学性能第112-115页
   ·结论第115-116页
 参考文献第116-117页
第六章 RSOCs的研究现状以及发展第117-119页
   ·论文主要创新点第117-118页
   ·论文的不足第118页
   ·以后工作的建议第118-119页
致谢第119-120页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第120页

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