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氧化铈基中温固体氧化物燃料电池电解质与电极材料研究

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

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