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K、Sr、Sm、Nd掺杂的LaMnO3基SOFC阴极材料研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪言第11-24页
    1.1 燃料电池的优缺点第11-12页
    1.2 燃料电池的主要类型第12-13页
    1.3 燃料电池的应用范围第13-14页
    1.4 燃料电池的国内外发展状况第14-15页
    1.5 SOFC的基本组成及工作原理第15-16页
    1.6 SOFC电极材料第16-19页
        1.6.1 SOFC阴极材料的性能要求第16-17页
        1.6.2 研究新型固体氧化物电极材料的必要性第17页
        1.6.3 ABO_3系复合氧化物掺杂改性的基本原理第17-18页
        1.6.4 掺杂LaMnO_3氧离子导体第18-19页
    1.7 掺杂固体电解质的合成方法第19-21页
    1.8 SOFC电极材料性能的表征方法第21-23页
    1.9 课题研究内容第23-24页
2 实验第24-32页
    2.1 实验方法第24页
        2.1.1 实验药品第24页
        2.1.2 实验仪器第24页
        2.1.3 柠檬酸溶胶-凝胶合成方法第24页
    2.2 粉末的制备第24-27页
        2.2.1 溶胶-凝胶合成条件的优化第24-26页
        2.2.2 正式样品的溶胶-凝胶合成第26页
        2.2.3 干凝胶的焙烧第26页
        2.2.4 La_(1-x)Nd_xMnO_3的微乳法合成第26-27页
    2.3 粉末的差热分析第27页
    2.4 块体的成形第27-28页
    2.5 烧结过程第28页
    2.6 测试样品的制备第28-31页
        2.6.1 非金属材料的电极制备第28-29页
        2.6.2 表面预处理第29-30页
        2.6.3 化学镀镍第30页
        2.6.4 镀后热处理第30-31页
    2.7 样品性能测试第31-32页
3 结果与讨论第32-63页
    3.1 凝胶制备条件的优化第32-38页
        3.1.1 柠檬酸加入量及pH对溶胶一凝胶形成质量的影响第32页
        3.1.2 La_(0.75)K_(0.25)Sr_(0.25)MnO_3粉体的粒度分析第32-35页
        3.1.3 粉体及溶胶-凝胶的FTIR分析第35-37页
        3.1.4 XRD分析第37-38页
    3.2 粉末的晶体学性能第38-45页
        3.2.1 LaMnO_3的XRD分析第38-39页
        3.2.2 La_(1-x)Sr_xMnO_3的XRD分析第39-40页
        2.2.3 La_(1-x)Nd_xMnO_3的XRD分析第40-41页
        3.2.4 La_(1-x)K_xSr_xMnO_3的XRD分析第41-42页
        3.2.5 La_(1-x-y)Sm_xSr_yMnO_3的XRD分析第42-45页
        3.2.6 掺杂时的容忍因子第45页
        3.2.7 焙烧时间的确定第45页
    3.3 块体的成形及烧结第45-53页
        3.3.1 粉末样品的DTA分析第45-46页
        3.3.2 粉末的成形第46-48页
        3.3.3 烧结升温速率的影响第48页
        3.3.4 不同温度下烧结的块体样品的XRD分析第48-49页
        3.3.5 不同温度烧结块体样品的SEM分析第49-52页
        3.3.6 块体烧结条件的确定第52-53页
    3.4 等效电路及数据拟合第53-54页
    3.5 导电率-组成关系第54-57页
    3.6 导电率-温度的关系第57-60页
    3.7 激活能E_a第60-63页
4 结论第63-65页
参考文献第65-69页
在学研究成果第69-70页
致谢第70页

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