摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第1章 绪论 | 第9-21页 |
·引言 | 第9-10页 |
·燃料电池的特点及分类 | 第10-12页 |
·固体氧化物燃料电池的工作原理 | 第12-14页 |
·固体氧化物燃料电池的组成及对材料的要求 | 第14-18页 |
·电解质材料 | 第15页 |
·阳极材料 | 第15-16页 |
·阴极材料 | 第16-18页 |
·双极互联材料 | 第18页 |
·固体氧化物燃料电池的研究现状与前景 | 第18-21页 |
第2章 中低温固体氧化物燃料电池的研究进展 | 第21-31页 |
·中低温SOFCs电解质材料 | 第21-24页 |
·萤石型电解质材料 | 第21-22页 |
·钙钛矿型电解质材料 | 第22-23页 |
·铈基新型碳酸盐复合电解质 | 第23-24页 |
·中低温型阴极材料的分类 | 第24-26页 |
·钙钛矿(ABO_3)型氧化物 | 第24-25页 |
·YBa_2Cu_3O_(7-δ)(YBCO)型氧化物 | 第25-26页 |
·K_2NiF_4型氧化物 | 第26页 |
·ABO_3型阴极材料进行掺杂的研究进展 | 第26-28页 |
·ABO_3的单掺杂研究 | 第27页 |
·ABO_3的双掺杂研究 | 第27-28页 |
·La-Ni-Fe-O_3系阴极材料的研究 | 第28-29页 |
·复合阴极的研究进展 | 第29-30页 |
·本文主要研究内容 | 第30-31页 |
第3章 实验方法 | 第31-37页 |
·实验仪器及药品 | 第31-32页 |
·试验样品合成 | 第32页 |
·性能测试 | 第32-37页 |
·XRD分析 | 第32页 |
·样品的SEM分析 | 第32-33页 |
·差热-热重(DSC-TG)分析 | 第33-34页 |
·电导率的测试 | 第34-35页 |
·单电池的性能测试 | 第35-37页 |
第4章 试验结果与讨论 | 第37-59页 |
·La-Ni-Fe-O_3与LaNi-Fe-Cu-O_3的合成工艺 | 第37页 |
·Ni、Cu元素替代对La-Ni-Fe-O_3和La-Ni-Fe-Cu-O_3结构的影响 | 第37-41页 |
·Fe元素替代Ni对LaNiO_3结构的影响 | 第37-39页 |
·Cu元素替代Fe对LaNi_(0.2)Fe_(0.8-x)Cu_xO_3结构的影响 | 第39-41页 |
·Ni、Cu元素替代对阴极材料性能的影响 | 第41-46页 |
·单体电池的结构 | 第41页 |
·单体电池的功率密度 | 第41-42页 |
·LaNi_(0.2)Fe_(0.8)O_3和LaNi_(0.2)Fe_(0.65)Cu_(0.15)O_3的单电池性能测试 | 第42-46页 |
·LaNi_(1-x)Cu_xO_3阴极材料的制备与单电池性能研究 | 第46-59页 |
·LaNi_(0.8)Cu_(0.2)O_3的制备 | 第47页 |
·LaNi_(0.8)Cu_(0.2)O_3(LNC-82)的DSC-TG分析 | 第47-48页 |
·LNC-82在不同温度下的SEM表征 | 第48-50页 |
·LNC-82在不同温度下的XRD表征 | 第50-51页 |
·860℃时LNC-82的XRD图 | 第51-52页 |
·烧结时间对阴极材料LNC-82的影响 | 第52-53页 |
·LNC-82的单电池性能测试 | 第53-54页 |
·不同组分的LaNi_(1-x)Cu_xO_3作为阴极材料的电化学性能过测试 | 第54-59页 |
第5章 结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-65页 |
攻读硕士学位期间公开发表的论文 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
研究生履历 | 第67页 |