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中温固体氧化物燃料电池Bi0.5Sr0.5FeO3-δ基阴极材料的电化学性能

中文摘要第4-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第13-28页
    1.1 中温固体氧化物燃料电池第13-17页
        1.1.1 中温固体氧化物燃料电池概述第13页
        1.1.2 中温固体氧化物燃料电池的工作原理第13-14页
        1.1.3 中温固体氧化物燃料电池的优点第14-15页
        1.1.4 中温固体氧化物燃料电池的组成结构和特点第15-17页
    1.2 中温固体氧化物燃料电池阴极材料第17-25页
        1.2.1 中温固体氧化物燃料电池的阴极反应机理第17-19页
        1.2.2 中温固体氧化物燃料电池阴极材料的种类及其研究进展第19-25页
    1.3 中温固体氧化物燃料电池复合阴极的探究第25-26页
        1.3.1 电解质复合阴极第25-26页
        1.3.2 贵金属复合阴极第26页
    1.4 选题依据第26-28页
第2章 实验部分第28-36页
    2.1 实验药品第28-29页
    2.2 实验仪器与设备第29页
    2.3 材料的合成以及电极的制备第29-31页
        2.3.1 材料合成第29-30页
        2.3.2 电池的制备第30-31页
    2.4 表征手段与电化学性能测试第31-36页
        2.4.1 X射线衍射(XRD)分析第31页
        2.4.2 高温化学相容性第31-32页
        2.4.3 X射线光电子能谱(XPS)分析第32页
        2.4.4 热膨胀分析(TEC)第32-33页
        2.4.5 材料电导率的测试第33页
        2.4.6 热重(TG)与碘量滴定分析第33-34页
        2.4.7 材料的微观形貌(SEM)分析第34页
        2.4.8 电极过程及反应动力学的表征第34-36页
第3章 B位掺杂Bi_(0.5)Sr_(0.5)FeO_(3-δ)基阴极材料的制备及电化学性能研究第36-69页
    3.1 引言第36页
    3.2 Bi_(0.5)Sr_(0.5)Fe_(1-x)Cu_xO_(3-δ)(x=0.05-0.20)阴极的合成及性能研究第36-47页
        3.2.1 Bi_(0.5)Sr_(0.5)Fe_(1-x)Cu_xO_(3-δ)阴极材料的合成第36-37页
        3.2.2 Bi_(0.5)Sr_(0.5)Fe_(1-x)Cu_xO_(3-δ)阴极材料的物相和相容性第37页
        3.2.3 Bi_(0.5)Sr_(0.5)Fe_(1-x)Cu_xO_(3-δ)阴极材料的热膨胀性质第37-39页
        3.2.4 Bi_(0.5)Sr_(0.5)Fe_(1-x)Cu_xO_(3-δ)阴极材料的XPS分析第39-40页
        3.2.5 Bi_(0.5)Sr_(0.5)Fe_(1-x)Cu_xO_(3-δ)阴极材料的电导率第40-41页
        3.2.6 Bi_(0.5)Sr_(0.5)Fe_(1-x)Cu_xO_(3-δ)电极烧结特性与微观结构第41-43页
        3.2.7 Bi_(0.5)Sr_(0.5)Fe_(1-x)Cu_xO_(3-δ)阴极的电化学性能第43-44页
        3.2.8 Bi_(0.5)Sr_(0.5)Fe_(1-x)Cu_xO_(3-δ)阴极的氧还原反应动力学第44-45页
        3.2.9 Bi_(0.5)Sr_(0.5)Fe_(1-x)Cu_xO_(3-δ)阴极的极化性能第45-46页
        3.2.10 Bi_(0.5)Sr_(0.5)Fe_(1-x)Cu_xO_(3-δ)阴极的单电池性能第46-47页
    3.3 Bi_(0.5)Sr_(0.5)Fe_(1-x)Nb_xO_(3-δ)(x=0.05-0.15)阴极的合成及性能研究第47-58页
        3.3.1 Bi_(0.5)Sr_(0.5)Fe_(1-x)Nb_xO_(3-δ)阴极材料的合成第47页
        3.3.2 Bi_(0.5)Sr_(0.5)Fe_(1-x)Nb_xO_(3-δ)阴极材料的物相和相容性第47-49页
        3.3.3 Bi_(0.5)Sr_(0.5)Fe_(1-x)Nb_xO_(3-δ)阴极材料的热膨胀性质第49页
        3.3.4 Bi_(0.5)Sr_(0.5)Fe_(1-x)Nb_xO_(3-δ)阴极材料的XPS分析第49-51页
        3.3.5 Bi_(0.5)Sr_(0.5)Fe_(1-x)Nb_xO_(3-δ)阴极材料的热重与碘量滴定分析第51-52页
        3.3.6 Bi_(0.5)Sr_(0.5)Fe_(1-x)Nb_xO_(3-δ)阴极材料的电导率第52-53页
        3.3.7 Bi_(0.5)Sr_(0.5)Fe_(1-x)Nb_xO_(3-δ)电极的微观结构第53-54页
        3.3.8 Bi_(0.5)Sr_(0.5)Fe_(1-x)Nb_xO_(3-δ)阴极的电化学性能第54-55页
        3.3.9 Bi_(0.5)Sr_(0.5)Fe_(1-x)Nb_xO_(3-δ)阴极的氧还原反应动力学第55-56页
        3.3.10 Bi_(0.5)Sr_(0.5)Fe_(1-x)Nb_xO_(3-δ)阴极的单电池性能第56-58页
    3.4 Bi_(0.5)Sr_(0.5)Fe_(1-x)Sb_xO_(3-δ)(x=0.05-0.15)材料的合成及性能研究第58-67页
        3.4.1 Bi_(0.5)Sr_(0.5)Fe_(1-x)Sb_xO_(3-δ)阴极材料的合成第58页
        3.4.2 Bi_(0.5)Sr_(0.5)Fe_(1-x)Sb_xO_(3-δ)阴极材料的物相和相容性第58-60页
        3.4.3 Bi_(0.5)Sr_(0.5)Fe_(1-x)Sb_xO_(3-δ)阴极材料的热膨胀性质第60页
        3.4.4 Bi_(0.5)Sr_(0.5)Fe_(1-x)Sb_xO_(3-δ)阴极材料的XPS分析第60-61页
        3.4.5 Bi_(0.5)Sr_(0.5)Fe_(1-x)Sb_xO_(3-δ)阴极材料的热重与碘量滴定分析第61-62页
        3.4.6 Bi_(0.5)Sr_(0.5)Fe_(1-x)Sb_xO_(3-δ)阴极材料的电导率第62-63页
        3.4.7 Bi_(0.5)Sr_(0.5)Fe_(1-x)Sb_xO_(3-δ)电极烧结特性及微观结构第63-64页
        3.4.8 Bi_(0.5)Sr_(0.5)Fe_(1-x)Sb_xO_(3-δ)阴极的电化学性能第64-65页
        3.4.9 Bi_(0.5)Sr_(0.5)Fe_(1-x)Sb_xO_(3-δ)阴极的氧还原反应动力学第65-67页
        3.4.10 Bi_(0.5)Sr_(0.5)Fe_(1-x)Sb_xO_(3-δ)阴极的极化和单电池性能第67页
    3.5 本章小结第67-69页
第4章 A位掺杂Bi_(0.5)Sr_(0.5)FeO_(3-δ)基阴极材料的制备及电化学性能研究第69-89页
    4.1 引言第69页
    4.2 Bi_(0.5-x)Ca_xSr_(0.5)FeO_(3-δ)(x=0.05-0.15)阴极的合成及性能研究第69-79页
        4.2.1 Bi_(0.5-x)Ca_xSr_(0.5)FeO_(3-δ)阴极材料的合成第69-70页
        4.2.2 Bi_(0.5-x)Ca_xSr_(0.5)FeO_(3-δ)阴极材料的物相和相容性第70-71页
        4.2.3 Bi_(0.5-x)Ca_xSr_(0.5)FeO_(3-δ)阴极材料的热膨胀性质第71-72页
        4.2.4 Bi_(0.5-x)Ca_xSr_(0.5)FeO_(3-δ)阴极材料的XPS分析第72-73页
        4.2.5 Bi_(0.5-x)Ca_xSr_(0.5)FeO_(3-δ)阴极材料的热重与碘量滴定分析第73-75页
        4.2.6 Bi_(0.5-x)Ca_xSr_(0.5)FeO_(3-δ)阴极材料的电导率第75-76页
        4.2.7 Bi_(0.5-x)Ca_xSr_(0.5)FeO_(3-δ)电极的微观结构第76页
        4.2.8 Bi_(0.5-x)Ca_xSr_(0.5)FeO_(3-δ)阴极的电化学性能第76-77页
        4.2.9 Bi_(0.5-x)Ca_xSr_(0.5)FeO_(3-δ)阴极的氧还原反应动力学第77-78页
        4.2.10 Bi_(0.5-x)Ca_xSr_(0.5)FeO_(3-δ)阴极的单电池性能第78-79页
    4.3 Bi_(0.5-x)Ba_xSr_(0.5)FeO_(3-δ)(x=0.05-0.10)阴极的合成及性能研究第79-88页
        4.3.1 Bi_(0.5-x)Ba_xSr_(0.5)FeO_(3-δ)阴极材料的合成第79页
        4.3.2 Bi_(0.5-x)Ba_xSr_(0.5)FeO_(3-δ)阴极材料的物相和相容性第79-81页
        4.3.3 Bi_(0.5-x)Ba_xSr_(0.5)FeO_(3-δ)阴极材料的热膨胀性质第81-82页
        4.3.4 Bi_(0.5-x)Ba_xSr_(0.5)FeO_(3-δ)阴极材料的XPS分析第82-83页
        4.3.5 Bi_(0.5-x)Ba_xSr_(0.5)FeO_(3-δ)阴极材料的热重与碘量滴定分析第83页
        4.3.6 Bi_(0.5-x)Ba_xSr_(0.5)FeO_(3-δ)阴极材料的电导率第83-84页
        4.3.7 Bi_(0.5-x)Ba_xSr_(0.5)FeO_(3-δ)电极的微观结构第84-85页
        4.3.8 Bi_(0.5-x)Ba_xSr_(0.5)FeO_(3-δ)阴极的电化学性能第85-86页
        4.3.9 Bi_(0.5-x)Ba_xSr_(0.5)FeO_(3-δ)阴极的氧还原反应动力学第86-87页
        4.3.10 Bi_(0.5-x)Ba_xSr_(0.5)FeO_(3-δ)阴极的单电池性能第87-88页
    4.4 本章小结第88-89页
第5章 Bi_(0.5)Sr_(0.5)FeO_(3-δ)基复合阴极材料的制备与电化学性能研究第89-98页
    5.1 引言第89页
    5.2 Bi_(0.5)Sr_(0.5)FeO_(3-δ)基复合阴极材料的制备及性质研究第89-97页
        5.2.1 Bi_(0.5)Sr_(0.5)FeO_(3-δ)-xCe_(1.9)Gd_(0.1)O_(1.95)复合阴极材料的制备第89页
        5.2.2 Bi_(0.5)Sr_(0.5)FeO_(3-δ)阴极材料的物相分析第89-90页
        5.2.3 Bi_(0.5)Sr_(0.5)FeO_(3-δ)-xCe_(1.9)Gd_(0.1)O_(1.95)复合阴极材料的高温相容性第90-91页
        5.2.4 Bi_(0.5)Sr_(0.5)FeO_(3-δ)-xCe_(1.9)Gd_(0.1)O_(1.95)复合阴极材料的烧结特性第91页
        5.2.5 Bi_(0.5)Sr_(0.5)FeO_(3-δ)-xCe_(1.9)Gd_(0.1)O_(1.95)电极的微观结构第91-93页
        5.2.6 Bi_(0.5)Sr_(0.5)FeO_(3-δ)-xCe_(1.9)Gd_(0.1)O_(1.95)复合阴极的电化学性能第93-94页
        5.2.7 Bi_(0.5)Sr_(0.5)FeO_(3-δ)-xCe_(1.9)Gd_(0.1)O_(1.95)复合阴极不同测试温度的阻抗谱图第94-95页
        5.2.8 Bi_(0.5)Sr_(0.5)FeO_(3-δ)-xCe_(1.9)Gd_(0.1)O_(1.95)复合阴极的氧还原反应动力学第95页
        5.2.9 Bi_(0.5)Sr_(0.5)FeO_(3-δ)-xCe_(1.9)Gd_(0.1)O_(1.95)复合阴极的极化性能第95-96页
        5.2.10 Bi_(0.5)Sr_(0.5)FeO_(3-δ)-xCe_(1.9)Gd_(0.1)O_(1.95)阴极的单电池性能第96-97页
    5.3 本章小结第97-98页
结论第98-99页
参考文献第99-111页
致谢第111-112页
硕士期间研究成果第112页

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