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BaCeO3基质子导体固体氧化物燃料电池电解质的掺杂研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-24页
    1.1 燃料电池概述第11-12页
    1.2 固体氧化物燃料电池概述第12-16页
        1.2.1 固体氧化物燃料电池的发展历程第12-13页
        1.2.2 固体氧化物燃料电池的组成和结构类型第13-14页
        1.2.3 固体氧化物燃料电池的工作原理第14-16页
    1.3 固体氧化物燃料电池的关键材料第16-21页
        1.3.1 阳极材料第16-17页
        1.3.2 阴极材料第17-18页
        1.3.3 电解质材料第18-21页
        1.3.4 连接体材料第21页
    1.4 质子导体燃料电池的研究现状第21-22页
    1.5 本课题研究内容第22-24页
2 实验方法与原理第24-27页
    2.1 实验药品与仪器第24-25页
        2.1.1 实验药品第24页
        2.1.2 实验仪器第24-25页
    2.2 实验方法第25-27页
        2.2.1 物相分析第25页
        2.2.2 扫描电子显微镜(SEM)第25页
        2.2.3 收缩率第25-26页
        2.2.4 电导率测量第26-27页
3 In掺杂BaCe_(0.9)Y_(0.1)O_(3-δ)质子导体SOFCs电解质的制备与研究第27-35页
    3.1 引言第27-28页
    3.2 实验部分第28-29页
        3.2.1 粉体的合成与电解质制备第28页
        3.2.2 性能表征第28-29页
    3.3 结果与讨论第29-34页
        3.3.1 粉体相结构分析第29页
        3.3.2 烧结活性分析第29-31页
        3.3.3 化学稳定性分析第31-32页
        3.3.4 电导率分析第32-34页
    3.4 本章结论第34-35页
4 Ta掺杂BaCe_(0.9)Y_(0.1)O_(3-δ)质子导体SOFCs电解质的制备与研究第35-41页
    4.1 引言第35页
    4.2 实验部分第35-37页
        4.2.1 粉体的合成与电解质制备第35-36页
        4.2.2 性能表征第36-37页
    4.3 结果与讨论第37-39页
        4.3.1 粉体相结构分析第37页
        4.3.2 化学稳定性分析第37-38页
        4.3.3 电导率分析第38-39页
    4.4 本章结论第39-41页
5 In和Ta双掺杂BaCe_(0.9)Y_(0.1)O_(3-δ)质子导体SOFCs电解质的制备与研究第41-54页
    5.1 引言第41页
    5.2 实验部分第41-42页
        5.2.1 粉体的合成与电解质制备第41-42页
        5.2.2 性能表征第42页
    5.3 结果与讨论第42-52页
        5.3.1 烧结活性分析第42-45页
        5.3.2 化学稳定性分析第45-49页
        5.3.3 电导率分析第49-52页
    5.4 本章结论第52-54页
6 结论与展望第54-56页
    6.1 结论第54-55页
    6.2 研究展望第55-56页
参考文献第56-60页
个人简历及硕士期间发表的论文第60-61页
致谢第61页

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