摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
目录 | 第5-8页 |
1 文献综述 | 第8-22页 |
·燃料电池 | 第8-9页 |
·固体氧化物燃料电池 | 第9-13页 |
·SOFC 的工作原理及基本结构 | 第11-12页 |
·SOFC 的特点和应用 | 第12-13页 |
·固体氧化物燃料关键材料 | 第13-15页 |
·阴极材料 | 第13-14页 |
·阳极材料 | 第14页 |
·电解质材料 | 第14-15页 |
·连接体材料 | 第15页 |
·常用的阴极材料 | 第15-18页 |
·金属阴极 | 第15页 |
·钙钛矿型半导体氧化物 | 第15-17页 |
·复合阴极材料 | 第17-18页 |
·其它阴极材料 | 第18页 |
·阴极粉体的制备方法 | 第18-20页 |
·固相法 | 第18-19页 |
·共沉淀法 | 第19页 |
·溶胶-凝胶法 | 第19页 |
·水热法 | 第19-20页 |
·静电纺丝法 | 第20页 |
·本课题研究内容及意义 | 第20-22页 |
2 实验材料及测试方法 | 第22-25页 |
·实验原料 | 第22页 |
·实验仪器 | 第22-23页 |
·分析测试 | 第23-25页 |
·热重-差热分析 | 第23-24页 |
·X 射线衍射分析 | 第24页 |
·扫描电子显微镜 | 第24页 |
·透射电子显微镜 | 第24页 |
·电化学阻抗谱测试 | 第24页 |
·电池放电性能测试 | 第24-25页 |
3 溶胶凝胶法合成 La_(0.6)Sr_(0.4)Co_(0.2)Fe_(0.8)O_(3-δ)粉体及电性能表征 | 第25-34页 |
·阴极粉体的合成流程 | 第25页 |
·粉体制备的影响因素 | 第25-28页 |
·柠檬酸用量(C/Mn~+)的影响 | 第26页 |
·pH 对前驱体溶液的影响 | 第26-27页 |
·成胶温度的影响 | 第27-28页 |
·煅烧温度的影响 | 第28页 |
·热分析结果 | 第28-29页 |
·溶胶凝胶法制备的 LSCF 粉体的形貌 | 第29页 |
·溶胶凝胶法制备 LSCF 电化学性能测试 | 第29-33页 |
·阴极浆料及对称电极的制备 | 第30页 |
·不同的烧结温度对阴极微观结构的影响 | 第30-31页 |
·对称电极交流阻抗的测试 | 第31-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
4 水热沉淀法合成 La_(0.6)Sr_(0.4)Co_(0.2)Fe_(0.8)O_(3-δ)粉体及电性能表征 | 第34-42页 |
·实验过程 | 第34-35页 |
·水热反应的 XRD 分析 | 第35-36页 |
·水热反应的 SEM 图分析 | 第36-37页 |
·多孔球型粉体的 TEM 测试 | 第37页 |
·多孔球形结构形成的机理探究 | 第37-38页 |
·水热法制备的 LSCF 粉体在阴极上的应用 | 第38-39页 |
·粉体的硝化处理 | 第39-40页 |
·水热法制备的 LSCF 粉体的电化学性能 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
5 静电纺丝法合成 La_(0.6)Sr_(0.4)Co_(0.2)Fe_(0.8)O_(3-δ)粉体及电性能表征 | 第42-50页 |
·实验过程 | 第42页 |
·结果与讨论 | 第42-44页 |
·XRD 分析 | 第42-43页 |
·TG-DTG 测试 | 第43-44页 |
·纺丝制备的影响因素 | 第44页 |
·煅烧温度对纺丝前驱体的影响 | 第44-45页 |
·纳米纤维结构阴极的制备 | 第45-46页 |
·纤维阴极的电性能测试 | 第46-47页 |
·定向纤维的制备 | 第47-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
6 不同方法制备的 LSCF 阴极在单电池上的应用 | 第50-53页 |
·双层电解质的制备 | 第50页 |
·不同方法制备的 LSCF 前驱体对单电池电性能的影响 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-53页 |
结语 | 第53-54页 |
致谢 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
附件 | 第59-69页 |
硕士毕业生信息表 | 第69页 |