摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-25页 |
1.1 课题的研究背景 | 第9页 |
1.2 燃料电池的研究现状与发展方向 | 第9-17页 |
1.2.1 固体氧化物燃料电池的工作原理 | 第11页 |
1.2.2 固体氧化物燃料电池阳极材料的概述 | 第11-14页 |
1.2.3 固体氧化物燃料电池电解质材料的概述 | 第14-16页 |
1.2.4 固体氧化物燃料电池阴极材料的概述 | 第16-17页 |
1.3 固体氧化物燃料电池复合阴极的研究现状与发展方向 | 第17-20页 |
1.3.1 复合阴极材料的理论基础 | 第17-19页 |
1.3.2 复合阴极材料的分类 | 第19-20页 |
1.4 静电纺丝法 | 第20-23页 |
1.4.1 静电纺丝法的原理 | 第21-22页 |
1.4.2 静电纺丝的参量影响 | 第22-23页 |
1.5 本文研究的主要内容 | 第23-25页 |
第2章 实验仪器与实验方法 | 第25-33页 |
2.1 实验药品和实验仪器 | 第25-26页 |
2.1.1 实验药品和材料 | 第25页 |
2.1.2 实验仪器 | 第25-26页 |
2.2 制备电解质陶瓷材料 | 第26-29页 |
2.2.1 YSZ 电解质陶瓷的制备方法 | 第26-28页 |
2.2.2 GDC 电解质陶瓷的制备方法 | 第28-29页 |
2.3 静电纺丝法制备纳米丝 | 第29-30页 |
2.3.1 YSZ 纳米丝的制备 | 第29页 |
2.3.2 GDC 纳米丝的制备 | 第29-30页 |
2.4 物理性能测试 | 第30页 |
2.4.1 材料的微观形貌分析 | 第30页 |
2.4.2 材料的 X 射线衍射分析 | 第30页 |
2.4.3 电解质片的致密度测试 | 第30页 |
2.5 电化学性能测试 | 第30-33页 |
2.5.1 半电池的制备 | 第30-31页 |
2.5.2 交流阻抗法测试 | 第31页 |
2.5.3 半电池的测试装置 | 第31-33页 |
第3章 具有纳米结构的 SOFC 电极骨架的研究 | 第33-54页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 YSZ 多孔电极骨架的制备 | 第33-47页 |
3.2.1 YSZ 材料粉末的制备方法 | 第33-37页 |
3.2.2 YSZ 电解质片的致密度测试 | 第37-38页 |
3.2.3 YSZ 电解质片的微观形貌的分析 | 第38-41页 |
3.2.4 静电纺丝法制备 YSZ 纳米纤维 | 第41-45页 |
3.2.5 在 YSZ 电解质上构造多孔骨架及其微观形貌 | 第45-47页 |
3.3 GDC 多孔电极骨架的制备 | 第47-53页 |
3.3.1 GDC 材料粉末的制备方法 | 第47-48页 |
3.3.2 GDC 电解质片的致密度测试 | 第48页 |
3.3.3 GDC 电解质片微观形貌的分析 | 第48-49页 |
3.3.4 静电纺丝法制备 GDC 纳米纤维 | 第49-51页 |
3.3.5 在 GDC 电解质上构造多孔骨架及其微观形貌 | 第51-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-54页 |
第4章 SOFC 纳米结构复合阴极的制备及其性能的研究 | 第54-78页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 LSM-YSZ 复合阴极的制备及其性能的研究 | 第54-57页 |
4.2.1 浸渍法制备 LSM-YSZ 复合阴极 | 第54-57页 |
4.2.2 半电池的制备 | 第57页 |
4.3 LSM-YSZ 复合阴极测试结果的讨论 | 第57-68页 |
4.3.1 不同浸渍液对复合阴极性能的影响 | 第57-59页 |
4.3.2 阴极骨架和浸渍液的烧结温度对复合阴极性能的影响 | 第59-65页 |
4.3.3 骨架中添加造孔剂对复合阴极性能的影响 | 第65-68页 |
4.4 LSCF-GDC 复合阴极的制备及其性能的研究 | 第68-70页 |
4.4.1 浸渍法制备 LSCF-GDC 复合阴极 | 第68-70页 |
4.4.2 半电池的制备 | 第70页 |
4.5 LSCF-GDC 复合阴极测试结果的讨论 | 第70-76页 |
4.5.1 不同浸渍液对复合阴极性能的影响 | 第70-71页 |
4.5.2 阴极骨架和浸渍液的烧结温度对复合阴极性能的影响 | 第71-75页 |
4.5.3 浸渍量对复合阴极的影响 | 第75-76页 |
4.6 本章小结 | 第76-78页 |
结论 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-84页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第84-86页 |
致谢 | 第86页 |