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 |