第一章 概述 | 第1-28页 |
·燃料电池 | 第9-11页 |
·固体氧化物燃料电池 | 第11-17页 |
·固体氧化物燃料电池技术发展简述 | 第11-14页 |
·固体氧化物燃料电池组元材料及制备 | 第14-15页 |
·固体氧化物燃料电池堆 | 第15-17页 |
·中温固体氧化物燃料电池用电解质与电极材料 | 第17-22页 |
·氧化铈基材料 | 第18-19页 |
·钙钛矿型电解质材料 | 第19-21页 |
·阳极材料 | 第21页 |
·阴极材料 | 第21-22页 |
·本文的工作 | 第22-23页 |
参考文献 | 第23-28页 |
第二章 柠檬酸-硝酸盐燃烧合成掺杂氧化铈固溶体纳米粉 | 第28-49页 |
·引言 | 第28-31页 |
·溶胶-凝胶法 | 第28-30页 |
·柠檬酸-硝酸盐燃烧合成法 | 第30-31页 |
·实验方法 | 第31-33页 |
·所用的原料 | 第31-32页 |
·粉体的合成工艺 | 第32页 |
·所采用的测试方法 | 第32-33页 |
·结果与讨论 | 第33-47页 |
·PH 值对溶胶-凝胶体系转变过程的影响 | 第33-36页 |
·溶液浓度及水浴温度对凝胶化时间的影响 | 第36-37页 |
·柠檬酸与金属离子的摩尔比对干凝胶燃烧反应的影响 | 第37-42页 |
·所合成粉体的表征 | 第42-45页 |
·钐、钆在氧化铈中的固溶度 | 第45-47页 |
·本章小结 | 第47页 |
参考文献 | 第47-49页 |
第三章 柠檬酸-硝酸盐燃烧合成几种钙钛矿氧化物纳米粉 | 第49-72页 |
·引言 | 第49-53页 |
·中温固体氧化物燃料电池阴极材料 | 第49页 |
·立方钙钛矿的晶体结构 | 第49-53页 |
·粉体的制备 | 第53-63页 |
·实验中所用的原料和仪器 | 第53页 |
·制备工艺 | 第53-54页 |
·对干凝胶制备工艺的讨论 | 第54-63页 |
·粉体的表征 | 第63-70页 |
·本章小结 | 第70页 |
参考文献 | 第70-72页 |
第四章 柠檬酸-硝酸盐燃烧制备氧化镍/电解质复合纳米粉 | 第72-87页 |
·引言 | 第72-78页 |
·固体氧化物燃料电池对阳极材料的要求 | 第72-73页 |
·镍/YSZ 金属陶瓷阳极材料 | 第73-74页 |
·M-氧化铈阳极材料 | 第74页 |
·燃料电池阳极反应理论 | 第74-77页 |
·本章的内容 | 第77-78页 |
·实验方法 | 第78页 |
·结果与讨论 | 第78-84页 |
·MRCM 值对反应过程的影响 | 第78-81页 |
·MRCM 值对所获产物粉体物相组成的影响 | 第81-83页 |
·MRCM 值对所获产物粉体显微组织形貌的影响 | 第83-84页 |
·本章小结 | 第84页 |
参考文献 | 第84-87页 |
第五章 钐、钆双掺杂氧化铈基电解质的燃料电池性能 | 第87-98页 |
·引言 | 第87-88页 |
·固体氧化物燃料电池对电解质材料的要求 | 第87页 |
·氧化铈基固体电解质材料 | 第87-88页 |
·实验方法 | 第88页 |
·结果与讨论 | 第88-96页 |
·所制备电解质的热稳定性 | 第88-91页 |
·燃料电池的开路电压-温度关系 | 第91-93页 |
·燃料电池的I-V 特性 | 第93-96页 |
·本章小结 | 第96页 |
参考文献 | 第96-98页 |
第六章 几种钙钛矿氧化物作为燃料电池阴极的性能 | 第98-113页 |
·引言 | 第98-102页 |
·固体氧化物燃料电池对阴极材料的要求 | 第98页 |
·阴极在燃料电池中的作用 | 第98-101页 |
·混合导电阴极材料 | 第101-102页 |
·实验方法 | 第102页 |
·原料与仪器 | 第102页 |
·电解质与阳极材料的制备 | 第102页 |
·燃料电池 | 第102页 |
·结果与讨论 | 第102-111页 |
·电解质材料 | 第102-103页 |
·阳极材料 | 第103-105页 |
·阴极材料与电解质组成的复合电极 | 第105页 |
·阴极材料与电解质的反应 | 第105-107页 |
·电池的组成及电性能测试 | 第107-111页 |
·本章小结 | 第111页 |
参考文献 | 第111-113页 |
第七章 结论 | 第113-115页 |
致谢 | 第115-116页 |
作者简历 | 第116-117页 |
攻博期间发表的论文 | 第117-118页 |
摘要 | 第118-123页 |
ABSTRACT | 第123-128页 |