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Sc2O3稳定ZrO2基中温固体氧化物燃料电池电极的制备及性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第16-40页
    1.1 课题研究背景第16-18页
    1.2 固体氧化物燃料电池(SOFCs)概述第18-21页
        1.2.1 SOFCs的工作原理第18-20页
        1.2.2 SOFCs的结构类型第20-21页
    1.3 电解质的研究现状第21-24页
        1.3.1 电解质的种类第21-23页
        1.3.2 电解质粉体的制备方法第23-24页
    1.4 阳极的研究现状第24-27页
        1.4.1 阳极的种类第24-25页
        1.4.2 阳极的结构第25-27页
    1.5 阴极的研究现状第27-36页
        1.5.1 阴极的种类第27-31页
        1.5.2 阴极的结构第31-32页
        1.5.3 纳米阴极的制备方法第32-36页
    1.6 SOFCs的发展趋势第36-37页
    1.7 本论文研究的目的和主要研究内容第37-40页
第2章 实验材料及研究方法第40-51页
    2.1 实验仪器和试剂第40-41页
        2.1.1 实验仪器第40-41页
        2.1.2 实验试剂第41页
    2.2 电池制备方法第41-44页
        2.2.1 流延成型法第41-42页
        2.2.2 旋涂法第42-43页
        2.2.3 丝网印刷法第43-44页
    2.3 物理性能测试与表征第44-49页
        2.3.1 粒度分布测试第44页
        2.3.2 比表面积测试第44页
        2.3.3 热膨胀系数(TEC)测试第44-45页
        2.3.4 抗弯强度测试第45页
        2.3.5 孔隙率测试第45-46页
        2.3.6 热重-差热(TG-DTA)表征第46页
        2.3.7 X射线衍射(XRD)表征第46页
        2.3.8 扫描电子显微镜(SEM)表征第46-47页
        2.3.9 X射线能量分析光谱(EDX)表征第47页
        2.3.10 透射电子显微镜(TEM)表征第47页
        2.3.11 电导率测试第47-49页
    2.4 电化学性能测试第49-51页
        2.4.1 放电性能测试第49页
        2.4.2 电化学阻抗谱(EIS)测试第49-51页
第3章 SSZ电解质的制备及性能研究第51-65页
    3.1 引言第51页
    3.2 SSZ粉体的制备及性能研究第51-54页
        3.2.1 溶胶-凝胶法制备SSZ粉体第51页
        3.2.2 SSZ粉体的物相结构第51-52页
        3.2.3 SSZ粉体的微观结构第52-53页
        3.2.4 SSZ粉体的粒径分布第53-54页
    3.3 SSZ电解质的制备及性能研究第54-58页
        3.3.1 流延法制备SSZ电解质第54页
        3.3.2 SSZ电解质的物相结构第54-55页
        3.3.3 SSZ电解质的微观结构第55-56页
        3.3.4 烧结温度对收缩率和相对密度的影响第56-58页
        3.3.5 烧结温度对抗弯强度的影响第58页
    3.4 SSZ电解质的电化学性能研究第58-64页
        3.4.1 SSZ电解质的电导率第58-61页
        3.4.2 SSZ电解质电池的形貌第61-62页
        3.4.3 SSZ电解质电池的放电性能第62-63页
        3.4.4 SSZ电解质电池的电化学阻抗谱研究第63-64页
    3.5 本章小结第64-65页
第4章 Ni-SSZ梯度阳极的制备及性能研究第65-85页
    4.1 引言第65-66页
    4.2 Ni-SSZ梯度阳极的制备及烧结制度的研究第66-70页
        4.2.1 流延法制备Ni-SSZ梯度阳极第66页
        4.2.2 Ni-SSZ梯度阳极的热重-差热第66-68页
        4.2.3 Ni-SSZ梯度阳极的烧结收缩曲线第68-69页
        4.2.4 Ni-SSZ梯度阳极烧结制度的优化第69-70页
    4.3 Ni-SSZ梯度阳极的表征第70-75页
        4.3.1 Ni-SSZ梯度阳极的微观结构第70-71页
        4.3.2 Ni-SSZ梯度阳极的孔隙率第71-75页
    4.4 Ni-SSZ梯度阳极的性能研究第75-78页
        4.4.1 Ni-SSZ梯度阳极单电池的微观结构第75页
        4.4.2 Ni-SSZ梯度阳极单电池的放电性能第75-76页
        4.4.3 Ni-SSZ梯度阳极单电池的阻抗谱研究第76-78页
    4.5 Ni-SSZ/SSZ/LSM-SSZ单电池的制备及性能研究第78-83页
        4.5.1 Ni-SSZ/SSZ/LSM-SSZ单电池的制备第78页
        4.5.2 Ni-SSZ/SSZ/LSM-SSZ单电池的微观结构第78-81页
        4.5.3 Ni-SSZ/SSZ/LSM-SSZ单电池的放电性能第81-82页
        4.5.4 Ni-SSZ/SSZ/LSM-SSZ单电池的阻抗谱研究第82-83页
    4.6 本章小结第83-85页
第5章 Pr_(0.6)Sr_(0.4)FeO_(3-δ)-Ce_(0.9)Pr_(0.1)O_(2-δ) 复合阴极的制备及性能研究第85-100页
    5.1 引言第85-86页
    5.2 一锅法制备PSFO-CPO复合阴极第86页
    5.3 PSFO-CPO复合阴极的表征第86-90页
        5.3.1 PSFO-CPO复合阴极的物相结构第86-87页
        5.3.2 PSFO-CPO复合阴极的微观结构第87-89页
        5.3.3 PSFO-CPO复合阴极的热膨胀系数第89-90页
    5.4 PSFO-CPO复合阴极的性能研究第90-94页
        5.4.1 PSFO-CPO复合阴极的电导率第90-91页
        5.4.2 PSFO-CPO复合阴极的阻抗谱研究第91-93页
        5.4.3 PSFO-CPO复合阴极速率控制步骤研究第93-94页
    5.5 PSFO-CPO复合阴极单电池的性能研究第94-98页
        5.5.1 PSFO-CPO复合阴极单电池的放电性能第94-95页
        5.5.2 PSFO-CPO复合阴极单电池的阻抗谱研究第95-97页
        5.5.3 PSFO-CPO复合阴极单电池的稳定性第97-98页
    5.6 本章小结第98-100页
第6章 Pr_(0.6)Sr_(0.4)FeO_(3-δ)-Ce_(0.9)Pr_(0.1)O_(2-δ) 纳米纤维复合阴极的制备及性能研究第100-116页
    6.1 引言第100页
    6.2 静电纺丝法制备PSFO-CPO纳米纤维复合阴极第100-101页
    6.3 静电纺丝法影响因素第101-105页
        6.3.1 操作电压对纳米纤维形貌的影响第101-103页
        6.3.2 工作距离对纳米纤维形貌的影响第103-104页
        6.3.3 进样速率对纳米纤维形貌的影响第104-105页
    6.4 PSFO-CPO纳米纤维复合阴极的表征第105-108页
        6.4.1 PSFO-CPO纳米纤维复合阴极的物相结构第105-106页
        6.4.2 PSFO-CPO纳米纤维复合阴极的微观结构第106-107页
        6.4.3 PSFO-CPO纳米纤维复合阴极的热膨胀系数第107-108页
    6.5 PSFO-CPO纳米纤维复合阴极的性能研究第108-112页
        6.5.1 PSFO-CPO纳米纤维复合阴极的电导率第108-109页
        6.5.2 PSFO-CPO纳米纤维复合阴极的阻抗谱研究第109-111页
        6.5.3 PSFO-CPO纳米纤维复合阴极速率控制步骤研究第111-112页
    6.6 PSFO-CPO纳米纤维复合阴极单电池的性能研究第112-114页
        6.6.1 PSFO-CPO纳米纤维复合阴极单电池的放电性能第112-113页
        6.6.2 PSFO-CPO纳米纤维复合阴极单电池的阻抗谱研究第113-114页
        6.6.3 PSFO-CPO纳米纤维复合阴极单电池的稳定性第114页
    6.7 本章小结第114-116页
结论第116-118页
参考文献第118-137页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第137-139页
致谢第139-140页
个人简历第140页

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