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SOFC的YSZ/GDC电解质粉体的烧结与LSCF阴极粉体的制备

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
1 文献综述第8-25页
    1.1 燃料电池第8-10页
    1.2 固体氧化物燃料电池第10-20页
        1.2.1 固体氧化物燃料电池工作原理第10-12页
        1.2.2 固体氧化物燃料电池阳极材料第12-13页
        1.2.3 固体氧化物燃料电池电解质材料第13-14页
        1.2.4 固体氧化物燃料电池阴极材料第14-19页
        1.2.5 连接体材料第19-20页
        1.2.6 封接材料第20页
    1.3 微波辅助溶胶凝胶法合成纳米材料第20-24页
        1.3.1 纳米材料第20-21页
        1.3.2 微波辅助溶胶凝胶法第21-24页
    1.4 本论文的研究内容及意义第24-25页
2 实验材料及测试方法第25-29页
    2.1 实验原料第25-26页
    2.2 实验仪器与设备第26-27页
    2.3 实验样品的制备第27页
    2.4 性能表征第27-29页
        2.4.1 物相结构分析第27页
        2.4.2 显微结构分析第27-28页
        2.4.3 粒度及粒度分布测试第28页
        2.4.4 相对密度测试第28-29页
3 8YSZ纳米粉体的烧结性能第29-36页
    3.1 实验第29页
    3.2 8YSZ纳米粉体的形貌表征第29-30页
    3.3 烧结试样的吸水率和体积密度第30页
    3.4 烧结试样的显微结构及晶粒尺寸第30-35页
    3.5 本章小结第35-36页
4 两种不同形貌GDC粉体的烧结特性第36-44页
    4.1 GDC粉体的预处理第36页
    4.2 GDC电解质片的制备第36页
    4.3 预烧温度对深圳GDC粉体烧结性能的影响第36-37页
    4.4 烧结温度对2种GDC粉体性能的影响第37-41页
    4.5 两种不同形貌GDC粉体的粒度分布第41-42页
    4.6 两种不同形貌GDC粉体的XRD第42-43页
    4.7 本章小结第43-44页
5 微波辅助溶胶凝胶法合成LSCF粉体第44-51页
    5.1 样品的制备第44页
    5.2 样品的TG-DTA分析第44-46页
    5.3 样品的XRD分析第46-47页
    5.4 样品的形貌与能谱分析第47-50页
    5.5 本章小结第50-51页
结论第51-52页
致谢第52-53页
参考文献第53-57页

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