致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第17-30页 |
1.1 燃料电池概述 | 第17-18页 |
1.2 固体氧化物燃料电池概述 | 第18-22页 |
1.2.1 SOFC的特点与工作原理 | 第18-19页 |
1.2.2 SOFC的电极极化损失 | 第19-20页 |
1.2.3 SOFC的结构类型 | 第20-21页 |
1.2.4 SOFC国内外发展现状 | 第21-22页 |
1.3 氧离子传导SOFC的电解质和阳极材料 | 第22-27页 |
1.3.1 氧离子传导SOFC的电解质材料 | 第22-23页 |
1.3.2 氧离子传导SOFC的阳极材料 | 第23-27页 |
1.4 氧离子传导SOFC的电解质和阳极粉体的制备方法 | 第27-28页 |
1.4.1 固相法 | 第27页 |
1.4.2 甘氨酸-硝酸盐法 | 第27页 |
1.4.3 凝胶-浇注法 | 第27-28页 |
1.4.4 共沉淀法 | 第28页 |
1.5 论文的主要研究内容及目的和意义 | 第28-30页 |
第二章 Sc_2O_3-Sm_2O_3共掺杂CeO_2基电解质的制备及其性能表征 | 第30-45页 |
2.1 引言 | 第30-31页 |
2.2 实验过程 | 第31-35页 |
2.2.1 实验原料 | 第31页 |
2.2.2 实验仪器 | 第31-32页 |
2.2.3 试验流程 | 第32页 |
2.2.4 性能表征 | 第32-35页 |
2.3 实验结果与分析 | 第35-43页 |
2.3.1 Ce_(0.8)Sm_(0.2-x)Sc_xO_(2-δ)粉体的物相 | 第35-36页 |
2.3.2 Ce_(0.8)Sm_(0.2-x)Sc_xO_(2-δ)烧结体的物相分析 | 第36-37页 |
2.3.3 Ce_(0.8)Sm_(0.2-x)Sc_xO_(2-δ)烧结体的致密度和微观形貌 | 第37-39页 |
2.3.4 Ce_(0.8)Sm_(0.2-x)Sc_xO_(2-δ)烧结体的热膨胀系数 | 第39-40页 |
2.3.5 Ce_(0.8)Sm_(0.2-x)Sc_xO_(2-δ)烧结体的电导率 | 第40-42页 |
2.3.6 XPS分析 | 第42-43页 |
2.4 本章小结 | 第43-45页 |
第三章 Sm_2O_3-Sc_2O_3共掺杂的SrTiO_3阳极材料的制备及其性能研究 | 第45-59页 |
3.1 引言 | 第45-46页 |
3.2 实验过程 | 第46-49页 |
3.2.1 实验原料 | 第46页 |
3.2.2 实验仪器 | 第46-47页 |
3.2.3 试验流程 | 第47页 |
3.2.4 性能表征 | 第47-49页 |
3.3 实验结果与分析 | 第49-57页 |
3.3.1 Sm_(0.04)Sr_(0.94)Ti_(0.98)Sc_(0.02)O_(3-δ)干凝胶差热热重分析 | 第49-50页 |
3.3.2 Sm_(0.04)Sr_(0.94)Ti_(1-x)Sc_xO_(3-δ)阳极粉体的XRD结果分析 | 第50-52页 |
3.3.3 Sm_(0.04)Sr_(0.94)Ti_(1-x)Sc_xO_(3-δ)烧结体的XRD结果分析 | 第52-53页 |
3.3.4 烧结体的相对密度与孔隙率 | 第53页 |
3.3.5 烧结体的显微组织 | 第53-54页 |
3.3.6 烧结体的热膨胀系数分析 | 第54-55页 |
3.3.7 烧结体的电导率分析 | 第55-56页 |
3.3.8 阳极对称电池的交流阻抗谱分析 | 第56-57页 |
3.4 本章小结 | 第57-59页 |
第四章 基于SSDC电解质和SSTS阳极的SOFC单电池的制备及性能研究 | 第59-69页 |
4.1 引言 | 第59页 |
4.2 实验过程 | 第59-63页 |
4.2.1 实验原料 | 第59-60页 |
4.2.2 实验仪器 | 第60-61页 |
4.2.3 试验流程 | 第61-62页 |
4.2.4 性能表征 | 第62-63页 |
4.3 实验结果与分析 | 第63-68页 |
4.3.1 单电池的输出性能研究 | 第63-66页 |
4.3.2 单电池的显微组织 | 第66-67页 |
4.3.3 SSTS-SSDC5/SSDC5/BSCF-SSDC5单电池的电化学阻抗谱分析 | 第67-68页 |
4.4 本章小结 | 第68-69页 |
第五章 全文总结和展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-78页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第78页 |