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LaxSr1-xTiO3纳米纤维基复合阳极的电化学性能及稳定性研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 课题背景第11页
    1.2 固体氧化物燃料电池原理及发展简史第11-13页
    1.3 SOFC阳极材料概述第13-16页
        1.3.1 金属陶瓷阳极第13-14页
        1.3.2 混合导体阳极第14-16页
    1.4 镧锶钛阳极材料的研究第16-18页
        1.4.1 B位掺杂第16-17页
        1.4.2 复合离子传导材料第17页
        1.4.3 浸渍纳米金属颗粒第17-18页
    1.5 静电纺丝技术第18-19页
        1.5.1 静电纺丝原理第18-19页
        1.5.2 静电纺丝影响因素第19页
    1.6 课题研究的目的和内容第19-21页
第2章 实验材料与方法第21-29页
    2.1 实验试剂与仪器第21-22页
        2.1.1 实验试剂第21-22页
        2.1.2 实验仪器第22页
    2.2 材料的测试表征方法第22-23页
        2.2.1 X射线衍射分析第22-23页
        2.2.2 扫描电子显微镜分析第23页
        2.2.3 拉曼光谱第23页
    2.3 实验材料的制备第23-27页
        2.3.1 YSZ电解质片的制备第23页
        2.3.2 静电纺丝法制备LST材料第23-24页
        2.3.3 GDC浸渍液的配制第24-25页
        2.3.4 金属离子浸渍液的配制第25页
        2.3.5 三电极体系的制备第25-26页
        2.3.6 复合阳极的制备第26-27页
    2.4 试验测试系统第27-29页
        2.4.1 单电池阳极测试系统第27页
        2.4.2 电化学阻抗测试第27-28页
        2.4.3 单电池功率密度测试第28页
        2.4.4 单电池热循环测试第28页
        2.4.5 单电池氧化还原循环测试第28页
        2.4.6 单电池恒电流/恒电压长期稳定性测试第28-29页
第3章 LST材料静电纺丝法的制备工艺探索第29-41页
    3.1 引言第29页
    3.2 纺丝前驱液PVP浓度对LST纳米纤维形貌的影响第29-32页
    3.3 纺丝前驱液金属离子原料总浓度对LST纳米纤维形貌的影响第32-34页
    3.4 纺丝电压对LST纳米纤维形貌的影响第34-37页
    3.5 纺丝针头尺寸对LST纳米纤维形貌的影响第37-39页
    3.6 不同LST材料的结构表征第39-40页
    3.7 本章小结第40-41页
第4章 纳米纤维基LST-GDC复合阳极的性能研究第41-57页
    4.1 引言第41页
    4.2 不同微观形貌LST材料的制备第41-42页
    4.3 LST阳极骨架La掺杂量对阳极性能的影响第42-44页
    4.4 GDC浸渍相Gd掺杂量对阳极性能的影响第44-46页
    4.5 阳极骨架微观形貌对阳极性能的影响第46-49页
    4.6 LST-GDC复合阳极的最佳浸渍比的研究第49-55页
        4.6.1 纳米颗粒基LST-GDC复合阳极的最佳浸渍比第50-52页
        4.6.2 纳米纤维基LST-GDC复合阳极的最佳浸渍比第52-55页
    4.7 本章小结第55-57页
第5章 纳米纤维基LST-GDC-M(M=Ni,Cu,Co)复合阳极的性能研究第57-81页
    5.1 引言第57-58页
    5.2 纳米纤维LST基复合阳极以甲烷为燃料的性能探究第58-66页
        5.2.1 LST-GDC复合阳极以甲烷为燃料的电化学性能第58-59页
        5.2.2 LST-GDC-Ni复合阳极的结构表征第59-60页
        5.2.3 LST-GDC-Ni复合阳极以甲烷为燃料的电化学性能第60-61页
        5.2.4 LST-GDC-Ni复合阳极以甲烷为燃料的长期稳定性第61-66页
    5.3 纳米纤维基LST-GDC-Ni复合阳极的循环稳定性探究第66-69页
        5.3.1 热循环稳定性第66-68页
        5.3.2 氧化还原循环稳定性第68-69页
    5.4 纳米纤维基LST-GDC-M(Ni,Cu,Co)复合阳极的耐硫毒化性能探究第69-79页
        5.4.1 纳米纤维基LST-GDC-Ni复合阳极的耐硫毒化性能探究第70-71页
        5.4.2 纳米纤维基LST-GDC-Cu复合阳极的性能研究第71-74页
        5.4.3 纳米纤维基LST-GDC-Co复合阳极的耐硫毒化性能研究第74-79页
    5.5 本章小结第79-81页
结论第81-83页
参考文献第83-90页
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果第90-92页
致谢第92页

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