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中温固体氧化物燃料电池阴极La1.6-xPrxSr0.4NiO4+δ的性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
目录第8-11页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 固体氧化物燃料电池第11-13页
        1.1.1 固体氧化物燃料电池的组成第11-12页
        1.1.2 固体氧化物燃料电池的原理第12-13页
    1.2 固体氧化物燃料电池阴极第13-17页
        1.2.1 SOFC阴极的要求第13-14页
        1.2.2 SOFC阴极反应机制第14页
        1.2.3 SOFC阴极的发展第14-15页
        1.2.4 K_2NiF_4型类钙钛矿阴极第15-17页
    1.3 课题研究的目的意义及内容第17-19页
        1.3.1 课题研究目的及意义第17-18页
        1.3.2 课题研究的主要内容第18-19页
第2章 La_(1.6-x)Pr_xSr_(0.4)NiO_(4+δ)阴极材料的制备和物性研究第19-34页
    2.1 概述第19页
    2.2 阴极材料的制备第19-20页
    2.3 阴极材料的物相分析第20-22页
    2.4 非化学计量比测试第22-25页
        2.4.1 非化学计量比的测试方法第22-23页
        2.4.2 非化学计量比结果分析第23-25页
    2.5 高温电导率研究第25-29页
        2.5.1 高温电导测试第25-26页
        2.5.2 高温电导率结果分析第26-29页
    2.6 高温热稳定性分析第29-30页
    2.7 阴极材料的匹配性分析第30-33页
        2.7.1 高温热匹配性测试第30-31页
        2.7.2 化学相容性分析第31-33页
    2.8 本章小结第33-34页
第3章 La_(1.6-x)Pr_xSr_(0.4)NiO_(4+δ)阴极的电化学性能研究第34-50页
    3.1 概述第34页
    3.2 半电池的制备第34页
    3.3 实验测试方法第34-35页
        3.3.1 交流阻抗谱测试第34-35页
        3.3.2 阴极过电位测试第35页
        3.3.3 微观结构测试第35页
    3.4 测试结果分析第35-49页
        3.4.1 不同Pr掺杂量时的电化学性能第35-38页
        3.4.2 不同氧分压下的电化学性能第38-43页
        3.4.3 不同温度下的电化学性能第43-46页
        3.4.4 半电池的微观形貌分析第46-48页
        3.4.5 阴极的活化能分析第48-49页
    3.5 本章小结第49-50页
第4章 以La_(0.6)Pr_xSr_(0.4)NiO_(4+δ)为基的复合阴极性能研究第50-62页
    4.1 概述第50页
    4.2 LPSN10-GDC复合阴极电化学性能研究第50-52页
        4.2.1 复合阴极的制备和测试第50-51页
        4.2.2 复合阴极电化学性能分析第51-52页
    4.3 Ag修饰LPSN10的电化学性能测试第52-56页
        4.3.1 Ag纳米电极的制备第53页
        4.3.2 Ag修饰LPSN10的电化学测试第53页
        4.3.3 Ag浸渍LPSN10的电化学性能第53-55页
        4.3.4 Ag浸渍电极的微观形貌第55-56页
    4.4 H_2O处理的LPSN10电化学性能第56-60页
        4.4.1 H_2O处理的LPSN10电化学性能结果第56-57页
        4.4.2 H_2O处理的LPSN10的微观形貌第57-58页
        4.4.3 LPSN10粉体的水浸泡液交流阻抗谱第58-59页
        4.4.4 H_2O浸泡LPSN10物相分析第59-60页
    4.5 本章小结第60-62页
第5章 以La_(0.6)Pr_xSr_(0.4)NiO_(4+δ)为阴极的单电池性能研究第62-77页
    5.1 概述第62页
    5.2 单电池的制备第62-63页
    5.3 单电池性能测试第63页
    5.4 以GDC为电解质膜的电池第63-68页
        5.4.1 旋涂法制备GDC电解质膜的单电池第63-65页
        5.4.2 干压法制备GDC电解质膜的单电池第65-66页
        5.4.3 以GDC为电解质膜的单电池性能对比第66-68页
    5.5 以YSZ为电解质膜的电池第68-69页
    5.6 以YSZ-GDC为电解质膜的电池第69-72页
        5.6.1 共烧YSZ-GDC电解质膜的单电池第69-70页
        5.6.2 分烧YSZ-GDC电解质膜的单电池第70-72页
    5.7 以YSZ和YSZ-GDC为电解质的单电池对比分析第72-75页
        5.7.1 YSZ和共烧YSZ-GDC膜的单电池对比第72-73页
        5.7.2 YSZ和分烧YSZ-GDC膜的单电池对比第73-74页
        5.7.3 共烧和分烧YSZ-GDC膜的单电池对比第74-75页
    5.8 本章小结第75-77页
结论第77-78页
参考文献第78-85页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第85-87页
致谢第87页

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