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钆掺杂氧化铈电解质材料的制备及电化学性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
目录第7-9页
第1章 绪论第9-21页
    1.1 课题背景第9-11页
    1.2 氧化铈基电解质材料第11-14页
    1.3 GDC 电解质材料的制备方法第14-19页
        1.3.1 高能球磨法第14-15页
        1.3.2 燃烧法第15-16页
        1.3.3 共沉淀法第16-17页
        1.3.4 微乳液合成法第17-18页
        1.3.5 溶胶-凝胶法第18-19页
    1.4 主要研究内容第19-21页
第2章 实验材料与研究方法第21-28页
    2.1 实验药品和仪器第21-22页
        2.1.1 实验药品第21页
        2.1.2 实验仪器第21-22页
    2.2 GDC 电解质材料的制备方法第22-25页
        2.2.1 掺杂烧结助剂制备 GDC 电解质材料第22-23页
        2.2.2 共沉淀法制备 GDC 电解质材料第23-25页
    2.3 物理测试第25-26页
        2.3.1 热重-差热分析测试第25页
        2.3.2 物相分析测试第25页
        2.3.3 粉体及电解质片形貌分析第25页
        2.3.4 电解质片致密度测试第25-26页
    2.4 电化学性能测试第26-28页
        2.4.1 固体电解质电导率测试第26-27页
        2.4.2 固体电解质稳定性测试第27-28页
第3章 加入烧结助剂制备 GDC 电解质材料第28-43页
    3.1 溶胶-凝胶法制备 GDC 粉体第28-30页
        3.1.1 实验流程第28-29页
        3.1.2 GDC 粉体物相及性质分析第29-30页
    3.2 加入烧结助剂制备电解质材料第30-42页
        3.2.1 Li_2O 作为烧结助剂第30-36页
        3.2.2 NiO 作为烧结助剂第36-40页
        3.2.3 CuO 作为烧结助剂第40-42页
    3.3 本章小结第42-43页
第4章 制备纳米级 GDC 电解质材料第43-63页
    4.1 共沉淀法制备的 GDC 粉体第43-55页
        4.1.1 实验流程第43页
        4.1.2 粉体物相分析第43-46页
        4.1.3 沉淀剂 NH_4HCO_3浓度第46-48页
        4.1.4 Ce~(3+)和 Gd~(3+)混合液浓度第48-50页
        4.1.5 分散剂—聚乙二醇第50-53页
        4.1.6 草酸为沉淀剂第53-55页
    4.2 电解质的电化学性能分析第55-61页
        4.2.1 碳酸氢铵共沉淀制备的电解质第55-59页
        4.2.2 草酸共沉淀制备的电解质第59-61页
    4.3 本章小结第61-63页
第5章 电解质的稳定性研究第63-86页
    5.1 LGDC 电解质稳定性研究第63-71页
        5.1.1 LGDC 电解质的电导率及活化能分析第63-69页
        5.1.2 LGDC 电解质微观结构分析第69-71页
    5.2 NGDC 电解质的稳定性研究第71-75页
        5.2.1 NGDC 电解质的电导率及活化能分析第71-74页
        5.2.2 NGDC 电解质的微观结构分析第74-75页
    5.3 共沉淀法制备的电解质的稳定性研究第75-85页
        5.3.1 碳酸氢铵做沉淀剂制备的电解质稳定性研究第75-78页
        5.3.2 草酸做共沉淀剂制备的电解质片稳定性第78-85页
    5.4 本章小结第85-86页
结论第86-87页
参考文献第87-93页
致谢第93页

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