前言 | 第1-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-37页 |
·燃料电池简介 | 第10-11页 |
·SOFC工作原理 | 第10-11页 |
·SOFC的优缺点 | 第11页 |
·SOFC电解质材料的要求及相关体系 | 第11-13页 |
·SOFC电解质材料的性质要求 | 第11-12页 |
·几种主要的电解质材料 | 第12-13页 |
·稳定氧化锆电解质体系的研究进展 | 第13-18页 |
·氧化锆的基本性质和导电机理 | 第13-15页 |
·稳定氧化锆电解质的常规研究 | 第15-17页 |
·纳米尺寸下氧化错材料导电性能的研究 | 第17-18页 |
·磷灰石结构体系电解质材料的研究进展 | 第18-23页 |
·磷灰石型氧离子导体的晶体结构及氧离子传导机制 | 第18-20页 |
·磷灰石型系列氧离子导体的导电特性 | 第20-22页 |
·La_(10-x)Si_6O_(27-δ)电解质中La位与Si位的掺杂 | 第22-23页 |
·纳米复合氧离子导体的研究进展 | 第23-28页 |
·电解质体系之间的相互复合 | 第23-26页 |
·电解质基体与绝缘材料的纳米复合 | 第26-28页 |
·本文的目的、创新点和主要内容 | 第28-31页 |
·实验立足点和目的 | 第28-30页 |
·论文创新点与主要研究内容 | 第30-31页 |
参考文献 | 第31-37页 |
第二章 提高材料离子导电率的理论基础及相关论证 | 第37-46页 |
·交流阻抗基础 | 第37-39页 |
·总导电性变化的趋势和控制因子的分析 | 第39-41页 |
·晶粒纳米化对材料总电阻值的影响 | 第41-42页 |
·晶粒纳米化后晶界特性的转变 | 第42页 |
·纳米复合晶界性质演变的条件 | 第42-43页 |
·导电性的提高途径与障碍 | 第43-44页 |
·小结 | 第44页 |
参考文献 | 第44-46页 |
第三章 纳米YSZ和磷灰石La_(10-x)Si_6O_(27-δ)纯相的合成与表征 | 第46-58页 |
·引言 | 第46页 |
·实验 | 第46-49页 |
·mol%Y_2O_3稳定ZrO_2的合成 | 第47-48页 |
·磷灰石结构材料的制备 | 第48-49页 |
·表征手段及相关测试样品的制备方法 | 第49页 |
·结果与讨论 | 第49-55页 |
·物相结果与分析 | 第49-52页 |
·电性能讨论 | 第52-55页 |
·小结 | 第55页 |
参考文献 | 第55-58页 |
第四章 改进固相法合成YSZ-LSO复合电解质材料及其导电机理讨论 | 第58-71页 |
·前言 | 第58-59页 |
·实验流程 | 第59-60页 |
·样品制备过程 | 第59页 |
·表征手段和试样制备方法 | 第59-60页 |
·结果与讨论 | 第60-67页 |
·X射线衍射谱及物相分析 | 第60-61页 |
·微观组织及分析 | 第61-62页 |
·电性能及机理讨论 | 第62-67页 |
·小结 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
第五章 改性共沉淀法合成YSZ-LSO复合电解质及其烧结特性分析 | 第71-83页 |
·前言 | 第71页 |
·实验 | 第71-73页 |
·合成方法及流程 | 第71-73页 |
·表征手段及测试样品的制备方法 | 第73页 |
·实验结果与讨论 | 第73-77页 |
·X射线衍射谱及物相分析 | 第73-74页 |
·微观组织及分析 | 第74-76页 |
·电性能及讨论 | 第76-77页 |
·纳米粉体合成机理及烧结特性分析 | 第77-80页 |
·小结 | 第80页 |
参考文献 | 第80-83页 |
第六章 La_933Si_6O_26基复合电解质材料的制备与导电性 | 第83-92页 |
·前言 | 第83页 |
·实验方法 | 第83-84页 |
·结果与讨论 | 第84-89页 |
·物相分析 | 第84-85页 |
·微观分析 | 第85-86页 |
·电性能分析 | 第86-89页 |
·小结 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-92页 |
第七章 结论 | 第92-93页 |
附录Ⅰ 化学试剂 | 第93-94页 |
附录Ⅱ 实验仪器 | 第94-95页 |
致谢 | 第95-96页 |
攻读学位期间主要的研究成果 | 第96页 |