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质子导体基中温固体氧化物燃料电池阴极的制备与研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第11-33页
    1.1 固体氧化物燃料电池简介第11-15页
        1.1.1 氧离子导体基SOFC的电解质材料第12-15页
        1.1.2 氧离子导体基固体氧化物燃料电池的缺陷第15页
    1.2 质子导体基SOFCs的基本原理与概述第15-18页
        1.2.1 高温质子导体(High-temperature proton conductors,HTPCs)的一般结构第16-17页
        1.2.2 质子缺陷的形成及传输第17-18页
    1.3 HTPCs的种类及研究概况第18-20页
        1.3.1 铈酸钡体系质子导体第18-19页
        1.3.2 锆酸钡体系质子导体第19页
        1.3.3 LaGaO_3体系质子导体第19-20页
        1.3.4 其他类型高温质子导体第20页
    1.4 SOFCs阴极材料概述第20-25页
        1.4.1 阴极材料要求第20页
        1.4.2 阴极材料分类第20-23页
        1.4.3 SOFC阴极反应动力学第23-24页
        1.4.4 质子导体基SOFC阴极材料:第24-25页
    1.5 本论文的工作内容第25-26页
    参考文献第26-33页
第二章 阴极材料BaCe_(0.5)Fe_(0.5-x)Bi_xO_(3-δ)(x=0.1,0.2,0.3)的电化学研究第33-47页
    2.1 引言第33页
    2.2 实验方法第33-34页
        2.2.1 粉体制备第33-34页
        2.2.2 单电池制备第34页
        2.2.3 测试与表征第34页
    2.3 结果与讨论第34-42页
        2.3.1 材料相结构及电池微观结构分析第34-36页
        2.3.2 不同单电池的电化学性能分析第36-42页
    2.4 本章小结第42-44页
    参考文献第44-47页
第三章 静电纺丝法制备La_(0.7)Sr_(0.3)FeO_(3-δ)纳米阴极第47-59页
    3.1 静电纺丝技术概述第47-50页
        3.1.1 静电纺丝的主要影响因素:第48-49页
        3.1.2 静电纺丝技术在燃料电池中的应用第49-50页
    3.2 实验方法第50-51页
        3.2.1 粉体制备第50页
        3.2.2 La_(0.7)Sr_(0.3)FeO_(3-δ)纳米纤维的制备第50-51页
        3.2.3 单电池制备第51页
        3.2.4 测试和表征第51页
    3.3 结果与讨论第51-55页
        3.3.1 静电纺丝LSF纤维形貌及相结构分析第51-53页
        3.3.2 LSF阴极单电池形貌及电化学性能分析第53-55页
    3.4 本章小结第55-56页
    参考文献第56-59页
第四章 BaFe_(0.8)Bi_(0.2)O_(3-δ)单相阴极在质子导体基SOFCs上的应用第59-67页
    4.1 引言第59页
    4.2 实验方法第59-60页
        4.2.1 粉体制备第59-60页
        4.2.2 单电池制备第60页
        4.2.3 测试与表征第60页
    4.3 结果与讨论第60-63页
    4.4 小结第63-64页
    参考文献第64-67页
第五章 论文总结与研究展望第67-69页
    5.1 论文总结第67-68页
    5.2 研究展望第68-69页
致谢第69-71页
硕士期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第71页

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