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固体氧化物燃料电池LSM-LSC复合阴极的制备与研究

第一章 绪论第1-24页
 1.1 固体氧化物燃料电池的工作原理第11-13页
 1.2 结构类型及其特点第13-15页
 1.3 SOFC阴极材料第15-18页
  1.3.1 稀土元素的锰酸盐第15-17页
  1.3.2 稀土元素的钴酸盐第17-18页
 1.4 阴极反应机理第18-19页
 1.5 SOFC国内外发展现状第19-23页
  1.5.1 国外的发展动态第19-22页
  1.5.2 我国 SOFC的发展动态第22-23页
 1.6 选题目的、意义及本文研究内容第23-24页
第二章 实验方法和原理第24-30页
 2.1 实验仪器与试剂第24-25页
  2.1.1 实验仪器第24-25页
  2.1.2 实验试剂第25页
 2.2 实验方法第25-27页
  2.2.1 电解质、阴极材料及三合一电池表征方法第25-27页
  2.2.2 电极活性、电极反应动力学的表征方法第27页
 2.3 装置与设计第27-29页
  2.3.1 程序升温还原装置图(TPR)第27-28页
  2.3.2 电池性能测试装置与测定方法第28-29页
 本章小结第29-30页
第三章 LSM-LSC复合阴极材料的制备与表征第30-46页
 3.1 引言第30-31页
 3.2 实验方法第31-34页
  3.2.1 LSM和 LSC材料的合成第32-33页
  3.2.2 LSM-LSC复合阴极的制备第33页
  3.2.3 LSM-LSC复合阴极电学率压条的制备与表征第33页
  3.2.4 程序升温还原法(TPR)第33-34页
 3.3 结果与讨论第34-45页
  3.3.1 LSM和 LSC相结构分析第34-36页
  3.3.2 复合阴极的收缩率和孔隙率测量第36-38页
  3.3.3 复合阴极的电时率测策和和机理讨论第38-43页
  3.3.4 复合阴极的 TPR表征第43-45页
 本章小结第45-46页
第四章 LSM-LSC复合阴极在 YSZ电解质上的电池性能及电化学分析第46-53页
 4.1 引言第46-47页
 4.2 实验部分第47-48页
  4.2.1 NiO-YSZ/YSZ阳极支撑的二合一的制备第47页
  4.2.2 单电池的制备第47页
  4.2.3 单电池的评价第47-48页
 4.3 结果与讨论第48-52页
  4.3.1 复合阴极 LSC含量对电池性能和交流阻抗影响第48-50页
  4.3.2 温度对 LSM-LSC复合阴极的电池性能和交流阻抗影响第50-52页
 本章小结第52-53页
第五章 LSM-LSC复合阴极在 YSZ/GDC双层电解质上的电池性能及电化学分析第53-68页
 5.1 引言第53-54页
 5.2 实验部分第54-55页
  5.2.1 GDC的合成第54页
  5.2.2 LSM和 LSC与 GDC的相容性研究第54页
  5.2.3 单电池的制备与评价第54-55页
 5.3 结果与讨论第55-67页
  5.3.1 GDC的相结构第55页
  5.3.2 LSM和 LSC与电解质 GDC的相容性第55-56页
  5.3.3 不同电解质对复合阴极电池性能影响及电化学分析第56-60页
  5.3.4 不同 LSC含量复合阴极对电池性能和交流阻抗影响第60-63页
  5.3.5 温度对 LSM-LSC复合阴极的电池性能和交流阻抗影响第63-66页
  5.3.6 空气和氧气气氛中的交流阻抗比较第66页
  5.3.7 讨论第66-67页
 本章小结第67-68页
结论第68-70页
参考文献第70-76页
攻读学位期间发表的学术论文第76-77页
致谢第77页

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