摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-38页 |
1.1 前言 | 第13页 |
1.2 燃料电池简介 | 第13-15页 |
1.3 固体氧化物燃料电池简介 | 第15-19页 |
1.3.1 固体氧化物燃料电池工作原理 | 第15-16页 |
1.3.2 固体氧化物燃料电池反应动力学 | 第16页 |
1.3.3 固体氧化物燃料电池极化损失 | 第16-18页 |
1.3.4 固体氧化物燃料电池的结构类型 | 第18-19页 |
1.4 固体氧化物燃料电池的关键材料 | 第19-25页 |
1.4.1 电解质材料 | 第19-23页 |
1.4.2 阴极材料 | 第23-24页 |
1.4.3 阳极材料 | 第24-25页 |
1.5 对称固体氧化物燃料电池 | 第25-28页 |
1.5.1 SSOFC对关键材料的要求 | 第27-28页 |
1.6 SSOFC电极材料的研究进展 | 第28-36页 |
1.6.1 LnMO_3基电极材料 | 第28-31页 |
1.6.2 SrTiO_3基电极材料 | 第31-32页 |
1.6.3 SrFeO_3基电极材料 | 第32-33页 |
1.6.4 Sr_2Fe_(1.5)Mo_(0.5)O_(6-δ)基电极材料 | 第33-34页 |
1.6.5 K_2NiF_4基电极材料 | 第34-36页 |
1.7 本文的选题思路及研究内容 | 第36-38页 |
第二章 氧化还原稳定的LSM电极性能及优化研究 | 第38-54页 |
2.1 实验方法 | 第38-39页 |
2.1.1 粉体制备 | 第38-39页 |
2.1.2 样品制备 | 第39页 |
2.2 结果分析与讨论 | 第39-52页 |
2.2.1 物相分析 | 第39-41页 |
2.2.2 XPS分析 | 第41-43页 |
2.2.3 电导率分析 | 第43-44页 |
2.2.4 界面极化阻抗分析 | 第44-48页 |
2.2.5 单电池输出性能分析 | 第48-51页 |
2.2.6 长期稳定性及微观结构分析 | 第51-52页 |
2.3 本章小结 | 第52-54页 |
第三章 Ln_(0.6)Sr_(0.4)FeO_(3-δ) (La、Pr、Nd、Sm、Gd)对称电极材料的制备及性能研究 | 第54-66页 |
3.1 实验方法 | 第55页 |
3.1.1 粉体制备 | 第55页 |
3.1.2 样品制备 | 第55页 |
3.2 结果分析与讨论 | 第55-64页 |
3.2.1 物相分析 | 第55-57页 |
3.2.2 电导率分析 | 第57-59页 |
3.2.3 界面极化阻抗分析 | 第59-64页 |
3.4 本章小结 | 第64-66页 |
第四章 过渡金属离子掺杂对Pr_(0.6)Sr_(0.4)FeO_(3-δ)对称电极材料电化学性能的影响 | 第66-83页 |
4.1 实验方法 | 第66-67页 |
4.1.1 粉体制备 | 第66-67页 |
4.1.2 样品制备 | 第67页 |
4.2 结果分析与讨论 | 第67-81页 |
4.2.1 物相分析 | 第67-69页 |
4.2.2 电导率分析 | 第69-71页 |
4.2.3 界面极化阻抗分析 | 第71-76页 |
4.2.4 单电池输出性能分析 | 第76-80页 |
4.2.5 微观结构分析 | 第80-81页 |
4.3 本章小结 | 第81-83页 |
第五章 质子导体型对称固体氧化物燃料电池的制备及性能研究 | 第83-95页 |
5.1 实验方法 | 第84-85页 |
5.1.1 粉体制备 | 第84页 |
5.1.2 样品制备 | 第84-85页 |
5.2 结果分析与讨论 | 第85-93页 |
5.2.1 物相分析 | 第85-86页 |
5.2.2 电导率分析 | 第86-88页 |
5.2.3 界面极化阻抗分析 | 第88-91页 |
5.2.4 单电池输出性能分析 | 第91-92页 |
5.2.5 微观结构分析 | 第92-93页 |
5.3 本章小结 | 第93-95页 |
第六章 全文总结与展望 | 第95-98页 |
6.1 全文总结 | 第95-97页 |
6.1.1 本文工作主要创新点 | 第95-96页 |
6.1.2 本文工作中存在的不足 | 第96-97页 |
6.2 后续工作展望 | 第97-98页 |
致谢 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-117页 |
攻读博士学位期间取得的成果 | 第117页 |