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固体氧化物燃料电池复合掺杂阴极材料的研究

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-44页
1.绪论第44-65页
 1.1 引言第44-47页
 1.2 SOFC的原理和特点第47-48页
 1.3 SOFC的研究开发第48-54页
  1.3.1 SOFC研究概况第48-51页
  1.3.2 SOFC热力学分析第51-52页
  1.3.3 中温SOFC第52-54页
 1.4 复合掺杂构件材料研究概况第54-64页
  1.4.1 电解质材料第54-56页
  1.4.2 互连接材料第56页
  1.4.3 阴极材料第56-62页
  1.4.4 复合掺杂构件材料所组成电池的性能第62-64页
 1.5 本论文的研究背景、技术路线与特色第64-65页
  1.5.1 研究背景第64页
  1.5.2 技术路线与特色第64-65页
2. 材料的合成及其结构第65-90页
 2.1 材料的合成方法第65-66页
 2.2 实验第66-69页
  2.2.1 实验原料第66-68页
  2.2.2 合成过程与结构测试第68-69页
 2.3 结果与讨论第69-89页
  2.3.1 La(Sr)MnO_3与La(Sr)CoO_3的结构性能第69-72页
  2.3.2 DSC/TG分析第72-77页
  2.3.3 变温X-射线衍射分析第77-83页
  2.3.4 电子探针显微(EPMA)分析第83-88页
  2.3.5 粒度分析第88-89页
 2.4 材料制备焙烧曲线第89页
 2.5 小结第89-90页
3. 材料的电导性能第90-110页
 3.1 实验第90-92页
  3.1.1 样品的制备第90-91页
  3.1.2 材料电阻测试第91-92页
  3.1.3 体积密度及微观形貌第92页
 3.2 实验结果第92-93页
  3.2.1 Ag电阻的温度效应第92页
  3.2.2 电导率第92-93页
 3.3 材料的电导机理第93-97页
  3.3.1 掺杂固溶体第93-96页
  3.3.2 小极子电导机理第96-97页
 3.4 分析讨论第97-109页
  3.4.1 掺杂组分的影响第99-100页
  3.4.2 烧结温度的影响第100-102页
  3.4.3 反应组元成分的影响第102-103页
  3.4.4 温度变化方式的影响第103页
  3.4.5 电导活化能第103-104页
  3.4.6 特征温度第104-106页
  3.4.7 体积密度与微观形貌第106-109页
 3.5 小结第109-110页
4. 材料的热性能第110-120页
 4.1 热膨胀性能第110-117页
  4.1.1 样品制备第110页
  4.1.2 平均线热膨胀系数、检测原理及条件第110-111页
  4.1.3 结果与讨论第111-117页
 4.2 材料的高温热相容性第117页
 4.3 小结第117-120页
5. 材料的化学性能第120-127页
 5.1 高温化学稳定性第120-122页
 5.2 高温化学相容性第122-125页
  5.2.1 实验第122页
  5.2.2 结果与讨论第122-125页
 5.3 催化性能第125页
 5.4 小结第125-127页
6. 阴极材料的氧表面交换第127-140页
 6.1 氧还原反应第127-129页
 6.2 钙钛矿型氧化物缺陷化学第129-131页
 6.3 氧表面交换模型第131-134页
 6.4 氧表面交换系数第134-139页
  6.4.1 氧扩散和表面交换系数第135-137页
  6.4.2 与其它吸收子掺杂氧化物的比较第137-139页
 6.5 小结第139-140页
7. 总结与展望第140-143页
参考文献第143-148页
致谢第148-149页
附录Ⅰ第149-150页
附录Ⅱ第150-157页
附录Ⅲ第157-158页

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