摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
引言 | 第8-9页 |
1 文献综述 | 第9-23页 |
1.1 燃料电池 | 第9-11页 |
1.1.1 燃料电池简述 | 第9-10页 |
1.1.2 燃料电池的分类 | 第10-11页 |
1.2 固体氧化物燃料电池简介 | 第11-13页 |
1.2.1 固体氧化物燃料电池的工作原理 | 第11-12页 |
1.2.2 固体氧化物燃料电池的特点 | 第12-13页 |
1.3 SOFC 关键材料 | 第13-15页 |
1.3.1 电解质材料 | 第13页 |
1.3.2 阳极材料 | 第13-14页 |
1.3.3 连接体和密封材料 | 第14页 |
1.3.4 阴极材料 | 第14-15页 |
1.4 阴极材料介绍 | 第15-18页 |
1.4.1 金属及金属陶瓷阴极材料 | 第15-16页 |
1.4.2 钙钛矿型阴极材料 | 第16-18页 |
1.4.2.1 结构特征 | 第16-17页 |
1.4.2.2 钙钛矿阴极材料导电机理 | 第17-18页 |
1.5 研究现状 | 第18-21页 |
1.5.1 A_(1-x)Sr_xBO_(3-δ)型阴极材料 | 第18-19页 |
1.5.2 A_(1-x)A'_xB_(1-y)B'_yO_(3–δ)阴极材料 | 第19-20页 |
1.5.3 阴极材料的制备方法 | 第20-21页 |
1.6 本文的研究目的和意义 | 第21-23页 |
2 实验部分 | 第23-31页 |
2.1 实验主要试剂 | 第23页 |
2.2 实验主要仪器 | 第23-24页 |
2.3 合成实验 | 第24-28页 |
2.3.1 各原料物质质量的计算 | 第24-26页 |
2.3.2 影响因素的研究 | 第26页 |
2.3.3 样品制备过程 | 第26-28页 |
2.4 试样表征 | 第28-31页 |
2.4.1 差热-热重(DSC-TG) | 第28页 |
2.4.2 X-射线衍射(XRD)分析 | 第28-29页 |
2.4.3 激光粒度分析 | 第29页 |
2.4.4 扫描电镜 SEM 分析 | 第29页 |
2.4.5 直流四端法测定样品的电导率 | 第29-30页 |
2.4.6 热膨胀系数分析 | 第30-31页 |
3 结果与讨论 | 第31-44页 |
3.1 影响因素研究 | 第31-32页 |
3.1.1 PH 的影响 | 第31页 |
3.1.2 柠檬酸用量的影响 | 第31-32页 |
3.1.3 反应温度的影响 | 第32页 |
3.2 差热-热重(DSC-TG)分析 | 第32-33页 |
3.3 XRD 分析 | 第33-34页 |
3.4 热膨胀性能分析 | 第34-35页 |
3.5 晶体形貌与粒度分析 | 第35-41页 |
3.5.1 粒度分析 | 第35-38页 |
3.5.2 晶体形貌分析 | 第38-41页 |
3.6 高温电导率分析 | 第41-44页 |
结论 | 第44-45页 |
参考文献 | 第45-50页 |
致谢 | 第50页 |