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双钙钛矿固体氧化物燃料电池阳极材料的性能研究

提要第1-8页
第一章 前言第8-26页
   ·燃料电池简介第8-9页
   ·固体氧化物燃料电池简介第9-11页
     ·固体氧化物燃料的优点第9页
     ·固体氧化物燃料电池工作原理第9-10页
     ·固体氧化物燃料电池结构类型第10-11页
   ·固体氧化物燃料电池的组件及性能要求第11-23页
     ·电解质材料简介第11-14页
     ·阴极材料简介第14-17页
     ·阳极材料简介第17-23页
   ·本文的研究目的及内容第23-26页
第二章 材料与实验方法第26-36页
   ·电池材料制备第26-29页
     ·阳极材料的制备第26-28页
     ·阴极材料的制备第28页
     ·电解质材料的制备第28-29页
     ·缓冲层材料的制备第29页
     ·单电池的制备第29页
   ·样品的表征第29-36页
     ·多晶X射线衍射(XRD)分析第30页
     ·喇曼(Raman)光谱第30-31页
     ·X射线光电子能谱(XPS)第31页
     ·热膨胀系数(TEC)第31-32页
     ·热重-差热(TGA-DSC)分析第32-33页
     ·扫描电子显微镜(SEM)及X射线能谱仪(EDS)分析第33页
     ·高温电导率第33-34页
     ·单电池电化学性能第34-36页
第三章 A2FeMoO_(6-δ)(A=Ca, Sr, Ba) 阳极材料的性能研究第36-64页
   ·引言第36-38页
   ·A_2FeMoO_(6-δ)(A=Ca, Sr, Ba)的基本物性研究第38-62页
     ·A_2FeMoO_(6-δ)的XRD分析第38-39页
     ·A_2FeMoO_(6-δ)的Raman分析第39-40页
     ·烧结样品表面的SEM及成份分析第40-43页
     ·A_2FeMoO_(6-δ)的XPS分析第43-48页
     ·A_2FeMoO_(6-δ)阳极材料的高温电阻率第48-50页
     ·A_2FeMoO_(6-δ)阳极材料的TGA-DSC第50-53页
     ·A_2FeMoO_(6-δ)阳极材料的热膨胀性能第53-55页
     ·单电池的性能第55-62页
   ·本章小结第62-64页
第四章 稀土元素Sm和Ce掺杂Sr_2MgMoO_(6-δ)阳极材料的性能研究第64-92页
   ·引言第64-65页
   ·SSMM (0 ≤x ≤0.8)基本物性的研究第65-82页
     ·SSMM样品的XRD分析第65-67页
     ·SSMM样品的Raman分析第67-69页
     ·SSMM样品的稳定性第69-70页
     ·SSMM样品的XPS分析第70-71页
     ·SSMM样品的电导率第71-74页
     ·SSMM(x=0.4)样品热膨胀测试第74-75页
     ·单电池性能第75-82页
   ·Sr_(1.6)Ce_(0.4)MgMoO_(6-δ)基本物性的研究第82-89页
     ·Sr_(1.6)Ce_(0.4)MgMoO_(6-δ)样品的XRD分析第83页
     ·Sr_(1.6)Ce_(0.4)MgMoO_(6-δ)样品的电导率第83-85页
     ·Sr_(1.6)Ce_(0.4)MgMoO_(6-δ)样品的热膨胀测试第85-86页
     ·单电池的电池性能以及微观结构第86-89页
   ·本章小结第89-92页
第五章 Sr_(2-x)Ba_xMgMpO_(6-δ)阳极材料的性能研究第92-108页
   ·引言第92页
   ·SBMM (x=0.0, 0.5, 1.0, 2.0)的基本物性能研究第92-105页
     ·SBMM样品的XRD分析第92-93页
     ·SBMM (x=0.0, 0.5)样品的Raman分析第93-94页
     ·SBMM(x=0.0, 0.5)样品的XPS分析第94-95页
     ·SBMM样品的电导率第95-98页
     ·SBMM样品的热膨胀性能第98-99页
     ·单电池的性能第99-105页
   ·本章小结第105-108页
第六章 结论与展望第108-112页
参考文献第112-123页
博士在读期间发表的文章第123-124页
作者简历第124-125页
致谢第125-126页
中文摘要第126-129页
Abstract第129-131页

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