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B位有序的Co基双钙钛矿中温固体氧化物燃料电池阴极材料Sr2Co1-xNbxFeO5+δ的性能

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 前言第12-28页
    1.1 燃料电池简介第12-14页
        1.1.1 燃料电池背景及现状第12页
        1.1.2 燃料电池原理及类型第12-14页
    1.2 固体氧化物燃料电池第14-18页
        1.2.1 固体氧化物燃料电池工作原理第14-15页
        1.2.2 固体氧化物燃料电池的基本组件第15-18页
    1.3 SOFC阴极第18-27页
        1.3.1 ABO_3型钙钛矿氧化物第20-23页
        1.3.2 双钙钛矿型氧化物第23-27页
    1.4 本文的研究意义和内容第27-28页
        1.4.1 研究意义第27页
        1.4.2 研究内容第27-28页
第二章 实验材料制备和表征方法第28-35页
    2.1 电池材料的制备及组装第28-31页
        2.1.1 电解质材料的制备第28-29页
        2.1.2 阳极材料制备第29页
        2.1.3 阴极材料的制备第29-30页
        2.1.4 对称电池和单电池的制备第30-31页
    2.2 表征方法第31-35页
        2.2.1 常温物相结构和化学兼容性测试第31页
        2.2.2 原位高温物相结构测试第31页
        2.2.3 氧的程序升温脱附测试第31页
        2.2.4 电导率测试第31-32页
        2.2.5 热膨胀测试 (TEC)第32-33页
        2.2.6 热重测试 (TGA)第33页
        2.2.7 碘滴定法测氧含量第33页
        2.2.8 电化学阻抗测试第33页
        2.2.9 单电池性能测试第33-35页
第三章 B位有序双钙钛矿阴极材料Sr_2Co_(1–x)Nb_xFeO_(5+δ) 的性能研究第35-54页
    3.1 前言第35-36页
    3.2 Sr_2Co_(1–x)Nb_xFeO_(5+δ) 作为IT–SOFC阴极材料的性能研究第36-52页
        3.2.1 物相结构和化学兼容性测试第36-38页
        3.2.2 原位高温XRD测试第38-41页
        3.2.3 氧的程序升温脱附测试第41-42页
        3.2.4 电导率测试第42-44页
        3.2.5 热重测试第44-45页
        3.2.6 热膨胀测试第45-46页
        3.2.7 电化学阻抗测试第46-49页
        3.2.8 单电池性能和稳定性测试第49-52页
    3.3 本章小结第52-54页
第四章 Sr_2Co_(0.9)Nb_(0.1)FeO_(5+δ)–xSDC复合阴极材料的性能与优化第54-66页
    4.1 前言第54页
    4.2 Sr_2Co_(0.9)Nb_(0.1)FeO_(5+δ)–xSDC复合阴极材料的性能研究第54-64页
        4.2.1 化学兼容性测试第54-55页
        4.2.2 热膨胀测试第55-57页
        4.2.3 电导率测试第57-58页
        4.2.4 电化学阻抗测试第58-63页
        4.2.5 单电池性能测试第63-64页
    4.3 本章小结第64-66页
第五章 结论与展望第66-68页
    5.1 结论第66-67页
        5.1.1 Sr_2Co_(1–x)Nb_xFeO_(5+δ) 阴极材料的性能第66页
        5.1.2 SCN0.1F–xSDC复合阴极的性能第66-67页
    5.2 创新之处第67页
    5.3 展望第67-68页
参考文献第68-76页
作者简介及科研成果第76-78页
致谢第78页

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