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中温固体氧化物燃料电池钴基阴极材料的性能研究

摘要第4-7页
Abstract第7-10页
第1章 前言第17-29页
    1.1 燃料电池概况第17-18页
    1.2 固体氧化物燃料电池的概况第18-25页
        1.2.1 固体氧化物燃料电池优点第19页
        1.2.2 固体氧化物燃料电池工作原理第19-20页
        1.2.3 固体氧化物燃料电池结构类型及特点第20-21页
        1.2.4 固体氧化物燃料电池的发展状况第21-22页
        1.2.5 固体氧化物燃料电池的关键材料和性能要求第22-25页
            1.2.5.1 电解质材料第22-23页
            1.2.5.2 阳极材料第23-24页
            1.2.5.3 阴极材料第24页
            1.2.5.4 连接体材料第24-25页
    1.3 固体氧化物燃料电池阴极材料的研究第25-28页
        1.3.1 固体氧化物燃料电池阴极的反应机理第25-26页
        1.3.2 固体氧化物燃料电池阴极历史和现状第26-28页
    1.4 论文选题的研究意义和内容第28-29页
第2章 SmBaCoFeO_(5+δ)(SBCF)及其复合阴极材料的制备与性能研究第29-53页
    2.1 引言第29页
    2.2 实验方法及过程第29-32页
        2.2.1 SBCF材料的制备第30页
        2.2.2 对称电池的制备第30-31页
            2.2.2.1 GDC电解质的制备第30-31页
            2.2.2.2 SBCF及复合阴极薄膜的制备第31页
        2.2.3 单电池的制备第31-32页
            2.2.3.1 NiO-GDC阳极材料的制备第31页
            2.2.3.2 GDC电解质支撑的单电池的组装第31-32页
    2.3 实验结果与分析第32-51页
        2.3.1 SBCF阴极材料性能分析第32-42页
            2.3.1.1 SBCF阴极材料的物相分析第32-33页
            2.3.1.2 SBCF阴极材料的电导率分析第33-36页
            2.3.1.3 SBCF阴极材料的热膨胀性质分析第36-37页
            2.3.1.4 SBCF阴极材料的热重分析第37-39页
            2.3.1.5 SBCF阴极材料的极化过电位曲线第39-40页
            2.3.1.6 SBCF阴极材料的单电池性能分析第40-42页
        2.3.2 SBCF-GDC复合阴极材料性能分析第42-51页
            2.3.2.1 复合阴极材料化学相容性第42-43页
            2.3.2.2 GDC的不同含量对热膨胀的影响第43-44页
            2.3.2.3 GDC的不同含量对交流阻抗的影响第44-48页
            2.3.2.4 GDC的不同含复合阴极的微观结构的影响第48-50页
            2.3.2.5 复合阴极的单电池性能第50-51页
    2.4 本章小结第51-53页
第3章 SmBaCoCuO_(5+δ)(SBCC)及其复合阴极材料的制备与性能研究第53-79页
    3.1 引言第53页
    3.2 实验方法及过程第53-54页
        3.2.1 SBCC及其复合阴极材料的制备第53-54页
        3.2.2 对称电池及单电池的制备第54页
    3.3 实验结果与讨论第54-76页
        3.3.1 SBCC阴极材料性能研究第54-63页
            3.3.1.1 不同烧结温度XRD分析第54-55页
            3.3.1.2 温度对SBCC阴极材料电导率的影响第55-57页
            3.3.1.3 SBCC阴极材料的热膨胀性质第57-58页
            3.3.1.4 SBCC阴极材料的热稳定性第58-59页
            3.3.1.5 烧结温度对SBCC阴极半电池微观结构的影响第59-62页
            3.3.1.6 烧结温度对SBCC阴极电化学性能的影响第62-63页
            3.3.1.7 SBCC阴极材料的阻抗分析第63页
        3.3.2 SBCC-xGDC(x=0、10、30、50、60)复合阴极的性能研究第63-76页
            3.3.2.1 材料的化学相容性第63-65页
            3.3.2.2 GDC的加入对热膨胀性能的影响第65-66页
            3.3.2.3 GDC的加入对交流阻抗的影响第66-70页
            3.3.2.4 加入GDC后半电池的微观结构第70-73页
            3.3.2.5 SBCC和SBCC-50GDC复合阴极的过电位曲线对比分析第73-75页
            3.3.2.6 SBCC和SBCC-50GDC复合阴极的单电池性能第75-76页
    3.4 本章小结第76-79页
第4章 LnBa_(0.5)Sr_(0.5)Co_2O_(5+δ)(Ln=Pr,Nd)及其复合阴极材料的制备与性能研究第79-103页
    4.1 引言第79页
    4.2 实验方法及过程第79-81页
        4.2.1 电解质材料的制备第79-80页
        4.2.2 LnBa_(0.5)Sr_(0.5)Co_2O_(5+δ)(Ln=Pr,Nd)及其复合阴极材料的制备第80页
        4.2.3 对称半电池的制备第80-81页
        4.2.4 SOFC单电池的制作第81页
    4.3 实验结果与讨论第81-102页
        4.3.1 LnBa_(0.5)Sr_(0.5)Co_2O_(5+δ)(Ln=Pr,Nd)的基本物性研究第81-94页
            4.3.1.1 材料的XRD分析第81-83页
            4.3.1.2 材料的导电机理分析第83-84页
            4.3.1.3 材料的热膨胀性质第84-85页
            4.3.1.4 材料的热稳定分析第85-88页
            4.3.1.5 材料的过电位曲线第88-89页
            4.3.1.6 对称半电池微观结构和材料的交流阻抗分析第89-92页
            4.3.1.7 SOFC的单电池性能第92-94页
        4.3.2 LnBa_(0.5)Sr_(0.5)Co_2O_(5+δ)(Ln=Pr,Nd)-40wt%GDC复合阴极的基本物性研究第94-102页
            4.3.2.1 复合阴极材料的化学相容性研究第94-96页
            4.3.2.2 复合阴极材料的热膨胀性质第96页
            4.3.2.3 复合阴极材料的交流阻抗分析和半电池微观结构第96-100页
            4.3.2.4 复合阴极的单电池性能研究第100-102页
    4.4 本章小结第102-103页
第5章 BaCo_(0.7)Fe_(0.2)Nb_(0.1)O(5+δ)(BCFN)阴极材料的制备与性能研究第103-117页
    5.1 引言第103页
    5.2 实验方法及过程第103-104页
        5.2.1 BCFN阴极材料的制备第103-104页
        5.2.2 对称半电池与SOFC单电池的制备第104页
    5.3 实验结果与讨论第104-114页
        5.3.1 材料的XRD分析第104-106页
        5.3.2 材料的导电机理分析第106-107页
        5.3.3 在不同电解质下的过电位曲线分析第107-109页
        5.3.4 在不同电解质下的极化阻抗分析第109-111页
        5.3.5 在不同电解质下的半电池微观结构第111-114页
        5.3.6 在GDC电解质下的单电池性能第114页
    5.4 本章小结第114-117页
第6章 结论和展望第117-121页
    6.1 研究工作结论第117-119页
    6.2 展望第119-121页
参考文献第121-135页
作者简历第135-137页
博士在读期间发表的文章第137-139页
致谢第139页

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