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固体氧化物燃料电池电解质和阳极材料的制备方法及性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-36页
    1.1 研究背景第12页
    1.2 固体氧化物燃料电池简介第12-13页
    1.3 SOFC的构成第13-19页
        1.3.1 电解质第13-16页
        1.3.2 阳极第16-18页
        1.3.3 阴极第18页
        1.3.4 连接体第18-19页
    1.4 SOFC制备工艺简介第19-21页
        1.4.1 湿粉喷雾法第19-20页
        1.4.2 流延法第20页
        1.4.3 丝网印刷法第20-21页
    1.5 SOFC的性能第21-26页
        1.5.1 开路电压第21-22页
        1.5.2 功率密度第22-23页
        1.5.3 交流阻抗谱第23-25页
        1.5.4 SOFC电池性能的改进第25-26页
    1.6 论文的研究内容第26-27页
    参考文献第27-36页
第二章 丝网印刷法制备YSZ和GDC电解质薄膜的研究第36-56页
    2.1 引言第36-37页
    2.2 样品的测试和表征第37页
        2.2.1 电解质的形貌表征第37页
        2.2.2 单电池的测试第37页
    2.3 丝网印刷法制备YSZ电解质层的研究第37-45页
        2.3.1 研究方法和实验步骤第37-39页
        2.3.2 实验结果及讨论第39-45页
    2.4 丝网印刷法制备GDC电解质层的研究第45-48页
        2.4.1 研究方法和实验步骤第45-46页
        2.4.2 实验结果与讨论第46-48页
    2.5 丝网印刷法制备添加GT的GDC电解质层第48-51页
        2.5.1 研究方法和实验步骤第48-49页
        2.5.2 实验结果与讨论第49-51页
    2.6 本章小结第51-53页
    参考文献第53-56页
第三章 添加剂GT对GDC电解质材料的影响第56-74页
    3.1 引言第56-57页
    3.2 实验方法与步骤第57-59页
        3.2.1 样品的制备步骤和方法第57-58页
        3.2.2 样品的表征方法第58-59页
    3.3 实验结果与讨论第59-69页
        3.3.2 GT对GDC致密度的影响第61-62页
        3.3.3 GT对GDC离子电导率的影响第62-66页
        3.3.4 GT对GDC热膨胀系数的影响第66-68页
        3.3.5 GT助烧GDC机理的探究第68-69页
    3.4 本章小结第69-70页
    参考文献第70-74页
第四章 Co掺杂对SOFC阳极功能层催化性能及相应电池性能的影响第74-96页
    4.1 引言第74-75页
    4.2 实验方法与步骤第75-77页
        4.2.1 样品的制备方法与步骤第75-76页
        4.2.2 样品的表征方法第76-77页
    4.3 实验结果与讨论第77-90页
        4.3.1 Ni_(1-x)Co_xO-YSZ及Ni_(1-x)Co_xO氧化物粉体的性质及分析第77-80页
        4.3.2 还原后Ni_(1-x)Co_x-YSZ及Ni_(1-x)Co_x粉体的性质及分析第80-82页
        4.3.3 Ni_(1-x)Co_xO-YSZ粉体还原过程的研究第82-86页
        4.3.4 相应SOFC电池性能的测试及分析第86-89页
        4.3.5 Co对电池性能影响的分析第89-90页
    4.4 本章小结第90-91页
    参考文献第91-96页
第五章 总结与展望第96-98页
    5.1 丝网印刷法制备电解质薄膜第96页
    5.2 GT对GDC的影响第96-97页
    5.3 Co对SOFC阳极功能层催化及相应电池性能的影响第97-98页
致谢第98-100页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第100页

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