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对称固体氧化物燃料电池的发电性能及优化控制研究

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

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