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 |