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La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-δA位缺位型SOFC阴极材料制备及性能研究

摘要第1-6页
Abstract第6-15页
第1章 绪论第15-36页
   ·课题研究的目的及意义第15-17页
   ·固体氧化物燃料电池(SOFC)概述第17-23页
     ·固体氧化物燃料电池工作原理第17-18页
     ·SOFC 的结构类型及特点第18-19页
     ·国内外的研究进展第19-22页
     ·固体氧化物燃料电池的发展趋势第22-23页
   ·La_(1-x)Sr_xCo_(1-y)Fe_yO_3 钙钛矿型阴极材料第23-26页
   ·SOFC 中LSCF 阴极氧还原反应机理第26-28页
   ·缺位型LSCF 的发展状况第28-35页
     ·材料的微观结构第28-29页
     ·材料的热膨胀性能第29-30页
     ·材料导电性能第30-31页
     ·电极极化电阻第31-32页
     ·材料的化学兼容性第32-34页
     ·电池放电性能测试第34-35页
   ·课题来源与主要工作内容第35-36页
第2章 实验材料与仪器及试验方法第36-47页
   ·实验材料及仪器第36-38页
   ·性能表征方法第38-43页
     ·X 射线衍射分析第38页
     ·热膨胀特性分析第38-39页
     ·热重分析第39页
     ·孔隙率测试第39-40页
     ·电导率测试第40-42页
     ·粉体粒度第42页
     ·扫描电子显微镜第42-43页
   ·电极电化学性能测试第43-46页
     ·电解质YSZ 的准备第43页
     ·测试样品的制备第43-44页
     ·复合阴极测试样品的制备第44页
     ·极化曲线的测试第44-45页
     ·电化学阻抗谱的测试与分析方法第45-46页
   ·电池性能测试第46-47页
第3章 A 位缺位型LSCF 的粉体制备及结构与性能研究第47-79页
   ·阴极材料粉体的制备第47-53页
     ·阴极材料的合成流程第47-48页
     ·粉体制备的影响因素第48-53页
   ·粉体热重分析第53-54页
   ·粉体的性能第54-55页
     ·粉体粒径及表观形貌第54页
     ·粉体的物相测试第54-55页
   ·缺位材料LSCF 的晶体结构参数第55-59页
   ·缺位材料的电子电导率第59-65页
     ·电子导电机理第59-60页
     ·电子电导率测试第60-65页
   ·缺位材料的离子电导率第65-74页
     ·离子导电机理第65-67页
     ·氧离子电导率的测试第67-74页
   ·缺位材料的热膨胀系数第74-77页
   ·本章小结第77-79页
第4章 A 位缺位型L58SCF 阴极制备及性能研究第79-96页
   ·粘结剂的影响第79-81页
   ·成孔剂的影响第81-85页
   ·烧结工艺的影响第85-92页
     ·烧结温度第86-88页
     ·保温时间第88-91页
     ·排胶温度第91-92页
   ·涂刷厚度及阴极用量的影响第92-95页
   ·本章小结第95-96页
第5章 L58SCF-GDC 复合阴极的制备及性能研究第96-122页
   ·Ce0.8Gd0.202-δ粉体的制备第96-99页
     ·Ce_(0.8)Gd_(0.2)0_(2-δ)粉体的制备工艺第96-97页
     ·Ce_(0.8)Gd_(0.2)0_(2-δ)粉体的物相检测及其粒径第97-98页
     ·GDC 与L58SCF 的化学兼容性第98-99页
   ·L58SCF-GDC40 复合阴极的性能第99-102页
     ·热膨胀系数测试第99-100页
     ·SEM 测试第100-102页
   ·复合阴极的电性能第102-106页
   ·阻挡层GDC 的影响第106-108页
   ·L58SCF-GDC 阴极的活化能第108-109页
   ·L58SCF-GDC40 的交换电流密度(j0)第109-110页
   ·单电池试验第110-112页
   ·双层阴极的制备及性能研究第112-121页
     ·涂刷厚度的影响第113-115页
     ·孔隙率的影响第115-116页
     ·功能层与集流层粉体粒径的影响第116-120页
     ·单电池试验第120-121页
   ·本章小结第121-122页
结论第122-124页
参考文献第124-137页
攻读博士学位期间发表的学术论文第137-139页
致谢第139页

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