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Y/Gd掺杂与等价元素取代的BaSrCoFeO系SOFC阴极材料性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第15-29页
    1.1 课题背景介绍第15-18页
    1.2 固体氧化物燃料电池(SOFC)第18-23页
        1.2.1 SOFC 工作原理第18-19页
        1.2.2 SOFC 结构类型与特点第19-20页
        1.2.3 SOFC 的组件及其材料选择第20-22页
        1.2.4 SOFC 的发展历程第22-23页
    1.3 SOFC 阴极材料概述第23-28页
        1.3.1 SOFC 阴极的反应机理第23-24页
        1.3.2 SOFC 阴极研究的现状第24-28页
    1.4 本论文研究的内容和意义第28-29页
第2章 (Ba_(0.5)Sr_(0.5))_(1-x)YxCo_(0.8)Fe_(0.2)O_(3-δ)的合成与性能研究第29-50页
    2.1 概述第29-30页
    2.2 材料溶胶-凝胶法合成第30-31页
    2.3 样品的 X 射线衍射结构分析第31-33页
        2.3.1 X-射线衍射(XRD)测试第31页
        2.3.2 BSYCF 的 XRD 结果分析第31-33页
    2.4 稀土 Y 掺杂量对 BSYCF 材料高温物性的影响第33-38页
        2.4.1 高温烧结样品密度测试第33页
        2.4.2 材料热膨胀系数(TEC)的测试第33-34页
        2.4.3 BSYCF 材料热膨胀性能影响研究第34-37页
        2.4.4 材料热重(TG)分析测试第37页
        2.4.5 TG 测量结果的分析与讨论第37-38页
    2.5 BSYCF 材料的高温电性能研究第38-45页
        2.5.1 材料高温电导率的测试第38-39页
        2.5.2 材料高温电导率测试结果分析与讨论第39-42页
        2.5.3 稀土 Y 掺杂对其电导率弛豫影响第42-45页
    2.6 BSYCF 电极的交流阻抗谱研究第45-49页
        2.6.1 测试材料制备第45页
        2.6.2 半电池制备第45-46页
        2.6.3 半电池阻抗谱测试第46页
        2.6.4 BSYCF 材料交流阻抗谱结果分析第46-49页
    2.7 本章小结第49-50页
第3章 (Ba_(0.5)Sr_(0.5)_(1-x)Gd_xCo_(_(0.8))Fe_(0.2)O_(3-δ)阴极材料的合成及其物性研究第50-75页
    3.1 概述第50页
    3.2 Gd 掺杂对材料结构的影响第50-53页
        3.2.1 BSGCF 材料的物相表征第50-51页
        3.2.2 BSGCF 容限因子的计算第51-53页
    3.3 BSGCF 材料物性分析第53-60页
        3.3.1 稀土 Gd 掺杂对其热膨胀性能的影响分析第54-55页
        3.3.2 BSGCF 材料高温热稳定性研究第55-57页
        3.3.3 稀土 Gd 掺杂对其电导率的影响分析第57-59页
        3.3.4 BSGCF 电导率弛豫测试与氧扩散系数第59-60页
    3.4 不同稀土元素 Y、Gd 掺杂材料的物性比较第60-64页
    3.5 BSGCF 样品的氧含量测定第64-68页
        3.5.1 碘滴定法的基本原理与实验步骤第64-65页
        3.5.2 实验步骤第65-66页
        3.5.3 滴定结果与讨论第66页
        3.5.4 Gd 对 BSGCF 的高温氧非化学计量影响机制分析第66-68页
    3.6 BSGCF 电化学性能分析第68-70页
    3.7 BSGCF15 单电池性能分析第70-73页
        3.7.1 单电池的制备第70-71页
        3.7.2 单电池的测试条件第71页
        3.7.3 BSGCF 单电池的输出性能第71-72页
        3.7.4 单电池的交流阻抗谱分析第72-73页
    3.8 本章小结第73-75页
第4章 碱土元素比例改变对(Ba_xSr1-x)_(0.95)Gd_(0.05)Co_(0.8)Fe_(0.2)O_(3-δ)阴极材料性能影响第75-92页
    4.1 概述第75页
    4.2 Ba/Sr 不同比例对其结构的影响第75-81页
        4.2.1 样品合成与 XRD 物相分析第75-77页
        4.2.2 Ba/Sr 比例对其氧非化学计量的影响机制分析第77-79页
        4.2.3 材料点阵能的近似计算第79-81页
    4.3 材料的物性研究第81-85页
        4.3.1 Ba/Sr 比例变化对其热膨胀性能的影响第81-83页
        4.3.2 Ba/Sr 比例变化对其电导率的影响第83-85页
    4.4 Ba/Sr 比例变化对其交流阻抗谱的影响第85-90页
    4.5 本章小结第90-92页
第五章 Fe/Co 比例变化对(Ba_(0.5)Sr_(0.5))_(0.95)Gd_(0.05)Co_(1-x)Fe_xO_(3-δ)阴极材料性能影响第92-107页
    5.1 概述第92页
    5.2 阴极材料的合成与物相表征第92-95页
    5.3 材料高温物性的研究第95-102页
        5.3.1 Fe/Co 比例对材料氧含量的影响第95页
        5.3.2 材料热膨胀性能的分析第95-97页
        5.3.3 材料的热氧化-还原过程分析第97-100页
        5.3.4 材料的电导率影响机制分析第100-102页
    5.4 材料的电化学性能分析第102-106页
        5.4.1 材料交流阻抗谱分析第102-105页
        5.4.2 变氧分压阻抗谱测量与电极电化学过程分析第105-106页
    5.5 本章小结第106-107页
结论第107-110页
参考文献第110-123页
攻读学位期间发表的学术论文第123-125页
致谢第125-126页
个人简历第126页

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