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原位法合成La0.6Sr0.4Fe0.8Co0.2O3-δ-Gd0.2Ce0.8O2-δ复合阴极材料及电化学性能研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第1章 绪论第9-16页
   ·课题研究的背景第9页
   ·固体氧化物燃料电池(SOFC)概述第9-11页
     ·固体氧化物燃料电池工作原理第9-10页
     ·固体氧化物燃料电池的优点第10-11页
   ·国内外阴极研究现状第11-15页
     ·复合阴极研究现状第11-13页
     ·模板法制备复合阴极第13-15页
   ·课题主要研究内容第15-16页
第2章 实验材料及测试研究方法第16-21页
   ·实验药品及主要仪器设备第16-17页
     ·实验药品第16-17页
     ·主要仪器设备第17页
   ·物性测试仪器及测试方法第17-18页
     ·X 射线衍射(XRD)分析第17-18页
     ·傅立叶变换红外光谱(FTIR)分析第18页
     ·热重(TG)及差示扫描(DSC)分析第18页
     ·热膨胀性能表征第18页
     ·扫描电子显微镜第18页
   ·电化学性能测试第18-21页
     ·电化学阻抗谱测试第18-19页
     ·电池放电性能测试第19-21页
第3章 原位法合成La_(0.6)Sr_(0.4)Fe_(0.8)Co_(0.2)0_(3-δ)-Gd_(0.2)Ce_(0.8)0_(2-δ)复合阴极材料及性能研究第21-45页
   ·复合阴极粉体制备第21-30页
     ·溶胶凝胶制备第21-23页
     ·粉体煅烧第23-24页
     ·粉体性能表征第24-30页
   ·复合阴极性能表征第30-39页
     ·SEM 表征第31页
     ·电化学性能测试第31-39页
   ·阴极制备条件的优化第39-42页
     ·烧结温度对阴极性能的影响第39-40页
     ·烧结时间对阴极性能的影响第40-42页
   ·复合阴极放电性能测试第42-43页
   ·本章小结第43-45页
第4章 水滴模板法制备蜂窝型多孔复合阴极研究第45-66页
   ·水滴模板法制备蜂窝状多孔阴极的原理第45-47页
     ·水滴模板法制备高聚物微孔膜的原理第45-46页
     ·水滴模板法制备蜂窝状多孔阴极原理第46-47页
   ·合成条件的确定第47-49页
     ·高聚物选取第47页
     ·有机溶剂选取第47页
     ·复合阴极粉体选取第47页
     ·设备及制备流程确定第47-49页
   ·阴极制备的影响因素第49-57页
     ·环境湿度对阴极结构的影响第49-50页
     ·环境温度对阴极结构的影响第50-51页
     ·共聚物浓度对阴极结构的影响第51-53页
     ·粉体浓度对阴极结构的影响第53-54页
     ·烧结对阴极形貌的影响第54-57页
   ·电化学表征第57-64页
     ·烧结温度对阴极电化学性能的影响第57-59页
     ·蜂窝结构对阴极电化学性能影响第59-61页
     ·微米级孔孔径对阴极电化学性能的影响第61-64页
   ·本章小结第64-66页
结论第66-67页
参考文献第67-73页
致谢第73页

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