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固体氧化物电池La0.3Sr0.7Fe0.7Ti0.3O3-δ燃料电极的性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-26页
    1.1 研究背景第12页
    1.2 固体氧化物燃料电池第12-19页
        1.2.1 电解质材料简介第13-14页
        1.2.2 阴极(氧电极)材料研究现状第14-16页
        1.2.3 燃料电极(阳极)材料研究现状第16-19页
    1.3 固体氧化物电解池简介第19-24页
        1.3.1 SOEC基本原理第19-21页
        1.3.2 SOEC热力学分析第21-22页
        1.3.3 固体氧化物电解池关键材料研究现状第22-24页
    1.4 目前研究存在的主要问题第24页
    1.5 本论文研究目的和内容第24-26页
第2章 LSFT作为SOFC电极材料的研究第26-48页
    2.1 引言第26页
    2.2 阳极LSFT的制备和稳定性分析第26-34页
        2.2.1 LSFT电极粉体制备第26-27页
        2.2.2 带有SDC隔离层YSZ电解质片的制备第27-28页
        2.2.3 SOFC全电池的制备及测试第28页
        2.2.4 LSFT的物相分析及容限因子的计算第28-30页
        2.2.5 还原气氛条件下LSFT的稳定性分析第30-34页
    2.3 A位稀土元素La掺杂后带来的几种影响第34-40页
        2.3.1 La掺杂对晶体结构和抗烧结的影响第34-36页
        2.3.2 La掺杂对电输运和热膨胀的影响第36-38页
        2.3.3 La掺杂对电化学性能的影响第38-40页
    2.4 新型LSFT对称电池的电化学性能研究第40-47页
        2.4.1 LSFT作为对称电极材料第40-44页
        2.4.2 LSFT阳极的氧化还原稳定性研究第44-45页
        2.4.3 电池的长期工作稳定性第45-47页
    2.5 本章小结第47-48页
第3章 LSFT阳极的燃料适应性研究第48-65页
    3.1 引言第48页
    3.2 LSFT阳极在湿CH_4(3% H_2O)燃料中的抗碳沉积能力研究第48-52页
    3.3 LSFT阳极耐H_2S中毒研究第52-57页
        3.3.1 含H_2S燃料中的稳定性第54页
        3.3.2 阳极硫中毒阈值的确定第54-57页
    3.4 LSFT阳极在直接碳固体氧化物燃料电池中的应用第57-63页
        3.4.1 电池的制备及活性炭催化剂的担载第58页
        3.4.2 电池的电化学性能表征第58-63页
    3.5 本章小结第63-65页
第4章 LSFT燃料电极在SOEC模式下电解CO_2的研究第65-96页
    4.1 引言第65-66页
    4.2 直接电解CO_2的电化学性能第66-73页
        4.2.1 实验测试系统第66页
        4.2.2 伏安特性测试与机理分析第66-70页
        4.2.3 交流阻抗的测试与分析第70-73页
    4.3 燃料电极的电极过程研究第73-84页
        4.3.1 混合气氛(CO/CO_2)下实验系统的搭建第73-75页
        4.3.2 燃料电极的反应机理第75-80页
        4.3.3 燃料电极对CO_2的脱附研究第80-82页
        4.3.4 可逆条件下的测试与分析第82-84页
    4.4 电解电流效率的测试与分析第84-94页
        4.4.1 直接电解CO_2的稳定性测试与分析第84-86页
        4.4.2 直接电解CO_2的电流效率的测试与讨论第86-94页
    4.5 本章小结第94-96页
结论第96-99页
参考文献第99-110页
攻读博士学位期间发表的论文第110-113页
致谢第113-114页
个人简历第114页

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