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 |