| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-28页 |
| ·背景 | 第11-12页 |
| ·固体氧化物燃料电池(SOFC)概述 | 第12-22页 |
| ·SOFC 概要 | 第12-14页 |
| ·SOFC 关键组成材料性质 | 第14-16页 |
| ·阴极概述 | 第16-18页 |
| ·具体的阴极材料 | 第18-22页 |
| ·锂-空气电池概述 | 第22-26页 |
| ·锂-空气电池简介 | 第22-24页 |
| ·锂-空气电极催化剂材料 | 第24-26页 |
| ·选题依据及主要研究内容 | 第26-28页 |
| 第2章 实验材料与实验方法 | 第28-40页 |
| ·实验药品和试剂 | 第28-29页 |
| ·实验仪器设备 | 第29-30页 |
| ·燃料电池相关材料的制备 | 第30-33页 |
| ·La_2NiO_(4+δ)纳米阴极材料的制备 | 第30-31页 |
| ·阳极电池片的制备 | 第31-32页 |
| ·电解质片的制备 | 第32-33页 |
| ·锂空气电池相关材料制备 | 第33-34页 |
| ·电极片的制备 | 第33页 |
| ·扣式电池的组装 | 第33-34页 |
| ·物化性能表征 | 第34-36页 |
| ·X 射线衍射分析 | 第34页 |
| ·电导率测试 | 第34-35页 |
| ·微观形貌表征 | 第35-36页 |
| ·电化学性能表征 | 第36-40页 |
| ·极化曲线的测量 | 第36-38页 |
| ·循环伏安法 | 第38页 |
| ·SOFC 放电性能的测试 | 第38-39页 |
| ·锂空气电池恒电流充放电测试 | 第39-40页 |
| 第3章 模板法制备纳米 La_2NiO_(4+δ)阴极材料及其性能研究 | 第40-54页 |
| ·纳米 La_2NiO_(4+δ)阴极材料的制备 | 第40-45页 |
| ·La_2NiO_(4+δ)粉体烧结温度的影响 | 第40-41页 |
| ·La_2NiO_(4+δ)前驱体烘干温度的影响 | 第41-43页 |
| ·La_2NiO_(4+δ)粉体电导率 | 第43-44页 |
| ·La_2NiO_(4+δ)粉体的微观形貌 | 第44-45页 |
| ·纳米 La_2NiO_(4+δ)阴极材料的性能研究 | 第45-53页 |
| ·烧结时间对 La_2NiO_(4+δ)阴极材料形貌的影响 | 第45-49页 |
| ·纳米 La_2NiO_(4+δ)阴极的电化学阻抗谱表征 | 第49-51页 |
| ·纳米 La_2NiO_(4+δ)阴极的放电性能研究 | 第51-53页 |
| ·小结 | 第53-54页 |
| 第4章 模板法制备纳米 La_2NiO_(4+δ)材料在锂空气电池上的应用 | 第54-63页 |
| ·模板法制备纳米 La_2NiO_(4+δ)材料电化学测试 | 第54-59页 |
| ·ORR 性能测试 | 第54-58页 |
| ·OER 性能测试 | 第58-59页 |
| ·模板法制备 La_2NiO_(4+δ)材料在锂空气电池上的运用 | 第59-62页 |
| ·小结 | 第62-63页 |
| 结论与展望 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-76页 |
| 致谢 | 第76页 |