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SOFC尖晶石改性不锈钢连接体及复合阴极的特性研究

创新点摘要第5-6页
摘要第6-8页
abstract第8-9页
第一章 绪论第13-32页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 船舶燃料电池的发展前景及现状第14-17页
    1.3 燃料电池的定义第17页
    1.4 燃料电池的特点第17-18页
    1.5 燃料电池的类型第18-22页
        1.5.1 固体氧化物燃料电池的特点第19页
        1.5.2 SOFC的工作原理第19-21页
        1.5.3 SOFC的结构形式第21-22页
    1.6 SOFC连接体第22-26页
        1.6.1 SOFC陶瓷连接体第23-24页
        1.6.2 SOFC金属连接体第24-26页
    1.7 SOFC金属连接体表面改性第26-30页
        1.7.1 钙钛矿陶瓷第27-28页
        1.7.2 尖晶石第28-30页
    1.8 阴极材料第30-31页
    1.9 本文的研究内容第31-32页
第二章 实验材料与方法第32-41页
    2.1 实验材料与仪器设备第32-34页
        2.1.1 实验基材第32页
        2.1.2 实验试剂及材料第32-34页
        2.1.3 仪器和设备第34页
    2.2 实验方法第34-41页
        2.2.1 原料粉体的制备方法第34-35页
        2.2.2 尖晶石改性层的制备方法第35-36页
        2.2.3 物理性能测试第36页
        2.2.4 微观形貌表征第36页
        2.2.5 恒温氧化实验第36-37页
        2.2.6 电化学性能测试第37-41页
第三章 MnCo_2O_4尖晶石改性层制备与性能研究第41-70页
    3.1 MnCo_2O_4尖晶石氧化物性能研究第41-45页
        3.1.1 MnCo_2O_4尖晶石氧化物粉末制备第41-42页
        3.1.2 MnCo_2O_4尖晶石氧化物物相结构分析第42-43页
        3.1.3 MnCo_2O_4尖晶石氧化物导电性能研究第43-44页
        3.1.4 MnCo_2O_4尖晶石氧化物的热膨胀系数第44-45页
    3.2 MnCo_2O_4尖晶石改性层制备第45-58页
        3.2.1 脉冲电沉积制备Mn-Co合金层第45-51页
        3.2.2 脉冲电沉积合金后预氧化制备MnCo_2O_4尖晶石改性层第51-58页
    3.3 MnCo_2O_4尖晶石改性层对SUS430抗氧化性能的影响第58-67页
        3.3.1 MnCo_2O_4尖晶石改性层SUS430抗氧化性能研究第58-62页
        3.3.2 MnCo_2O_4尖晶石改性层SUS430长期氧化后物相结构第62-63页
        3.3.3 MnCo_2O_4尖晶石改性层SUS430长期氧化后的形貌表征第63-67页
    3.4 MnCo_2O_4尖晶石改性层对SUS430导电性能的影响第67-69页
    3.5 本章小结第69-70页
第四章 NiCo_2O_4尖晶石改性层制备与性能研究第70-98页
    4.1 NiCo_2O_4尖晶石氧化物性能研究第70-74页
        4.1.1 NiCo_2O_4尖晶石氧化物粉末制备第71页
        4.1.2 NiCo_2O_4尖晶石氧化物物相结构分析第71-72页
        4.1.3 NiCo_2O_4尖晶石氧化物导电性能研究第72-73页
        4.1.4 NiCo_2O_4尖晶石氧化物的热膨胀系数第73-74页
    4.2 NiCo_2O_4尖晶石改性层制备第74-85页
        4.2.1 脉冲电沉积制备Ni-Co合金层第74-78页
        4.2.2 脉冲电沉积合金后预氧化制备NiCo_2O_4尖晶石改性层第78-85页
    4.3 NiCo_2O_4尖晶石改性层对SUS430抗氧化性能的影响第85-92页
        4.3.1 NiCo_2O_4尖晶石改性层SUS430抗氧化性能研究第85-88页
        4.3.2 NiCo_2O_4尖晶石改性层SUS430长期氧化后物相结构第88-89页
        4.3.3 NiCo_2O_4尖晶石改性层SUS430长期氧化后的形貌表征第89-92页
    4.4 NiCo_2O_4尖晶石改性层对SUS430导电性能的影响第92-94页
    4.5 尖晶石改性层性能比较第94-97页
    4.6 本章小结第97-98页
第五章 复合阴极材料制备与性能研究第98-123页
    5.1 阴极材料及电解质的制备第98-100页
        5.1.1 阴极材料的制备第98-99页
        5.1.2 电解质的制备第99页
        5.1.3 电极的制备第99-100页
    5.2 阴极材料物理性能测试及电化学性能研究第100-111页
        5.2.1 阴极材料物相结构第100-101页
        5.2.2 阴极材料的导电性能研究第101-104页
        5.2.3 阴极材料的热膨胀系数第104-105页
        5.2.4 阴极材料电化学性能第105-111页
    5.3 复合阴极的制备第111-112页
    5.4 复合阴极的物理性能测试及电化学性能研究第112-121页
        5.4.1 复合阴极的物相结构第112-113页
        5.4.2 复合阴极的导电性能研究第113-114页
        5.4.3 复合阴极的热膨胀系数第114-116页
        5.4.4 复合阴极的电化学性能第116-121页
    5.5 本章小结第121-123页
第六章 结论与展望第123-126页
    6.1 结论第123-124页
    6.2 展望第124-126页
参考文献第126-138页
攻读学位期间公开发表论文第138-139页
致谢第139-140页
作者简介第140页

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