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BaFeO3-δ基混合导体阴极材料的中温电化学性能

中文摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第11-26页
    1.1 燃料电池第11-13页
        1.1.1 燃料电池的概述第11-12页
        1.1.2 燃料电池的种类和特点第12-13页
    1.2 固体氧化物燃料电池第13-17页
        1.2.1 固体氧化物燃料电池的工作原理第13-14页
        1.2.2 固体氧化物燃料电池的特点第14页
        1.2.3 固体氧化物燃料电池组成元件的要求第14-16页
        1.2.4 固体氧化物燃料电池的结构类型及特点第16-17页
    1.3 固体氧化物燃料电池阴极材料第17-24页
        1.3.1 固体氧化物燃料电池的阴极氧还原过程第17-18页
        1.3.2 固体氧化物燃料电池阴极材料的种类及其研究进展第18-24页
    1.4 本论文选题依据与意义第24-26页
第2章 实验部分第26-34页
    2.1 实验原料第26-27页
    2.2 实验仪器与设备第27-28页
    2.3 材料合成与样品制备第28-29页
        2.3.1 材料的合成第28页
        2.3.2 电极的制备第28-29页
    2.4 表征方法与性能测试第29-34页
        2.4.1 X射线衍射(XRD)分析第29-30页
        2.4.2 微观结构分析第30页
        2.4.3 热重与热膨胀分析第30-31页
        2.4.4 电导率测试第31页
        2.4.5 碘量滴定与X光电子能谱第31-32页
        2.4.6 电极反应过程与氧还原反应动力学分析第32-34页
第3章 BaFe_(1-x)Cu_xO_(3-δ)(x=0.05-0.15)阴极及其复合阴极的制备与电化学性能第34-55页
    3.1 引言第34-35页
    3.2 BaFe_(1-x)Cu_xO_(3-δ)阴极材料的合成与性能第35-46页
        3.2.1 BaFe_(1-x)Cu_xO_(3-δ)阴极材料的合成第35页
        3.2.2 BaFe_(1-x)Cu_xO_(3-δ)阴极材料的物相、结构和相容性分析第35-38页
        3.2.3 BaFe_(1-x)Cu_xO_(3-δ)阴极材料的热膨胀与电导率分析第38-40页
        3.2.4 BaFe_(1-x)Cu_xO_(3-δ)阴极材料的微观结构与烧结特性第40-42页
        3.2.5 BaFe_(1-x)Cu_xO_(3-δ)阴极材料的电化学性能第42-44页
        3.2.6 BaFe_(1-x)Cu_xO_(3-δ)阴极的氧还原反应动力学第44-46页
    3.3 BFCO-CGO复合阴极材料的制备与电化学性能第46-53页
        3.3.1 BFCO-CGO复合阴极的制备第46-47页
        3.3.2 BFCO-CGO复合阴极材料的XRD分析第47页
        3.3.3 BFCO-CGO复合阴极材料的烧结特性与微观结构分析第47-49页
        3.3.4 CGO复合量对复合电极性能的影响第49-50页
        3.3.5 BFCO-CGO复合阴极的电极性能及氧还原反应动力学第50-53页
    3.4 本章小结第53-55页
第4章 BaFe_(1-x)In_xO_(3-δ)(x=0.10-0.20)及Ba_(0.6)Sr_(0.4)Fe_(0.90)In_(0.10)O_(3-δ)阴极的制备与电化学性能第55-76页
    4.1 引言第55页
    4.2 BaFe_(1-x)In_xO_(3-δ)阴极材料的合成与性能第55-67页
        4.2.1 BaFe_(1-x)In_xO_(3-δ)阴极材料的合成第55-56页
        4.2.2 BaFe_(1-x)In_xO_(3-δ)阴极的物相和结构分析第56-58页
        4.2.3 BaFe_(1-x)In_xO_(3-δ)阴极的组成元素的价态分析第58-60页
        4.2.4 BaFe_(1-x)In_xO_(3-δ)阴极的热膨胀与热重分析第60-62页
        4.2.5 BaFe_(1-x)In_xO_(3-δ)阴极的电学性质第62页
        4.2.6 BaFe_(1-x)In_xO_(3-δ)阴极的微观形貌分析第62-64页
        4.2.7 BaFe_(1-x)In_xO_(3-δ)阴极的电化学性能第64-66页
        4.2.8 BaFe_(0.90)In_(0.10)O_(3-δ)阴极的氧还原反应动力学分析第66-67页
    4.3 BaFe_(0.90)In_(0.1)O_(3-δ)阴极材料的制备与电化学性能第67-74页
        4.3.1 BaFe_(0.90)In_(0.1)O_(3-δ)阴极材料的合成第67-68页
        4.3.2 BSFIn阴极的物相、结构和相容性分析第68-69页
        4.3.3 BSFIn阴极的热膨胀与导电性能第69-71页
        4.3.4 BSFIn阴极的电化学性能第71-72页
        4.3.5 BSFIn阴极的氧还原反应动力学分析第72-74页
    4.4 本章小结第74-76页
第5章 BaFe_(1-x)Ni_xO_(3-δ)(x=0.15-0.25)阴极的制备与电化学性能第76-91页
    5.1 引言第76页
    5.2 BaFe_(1-x)Ni_xO_(3-δ)阴极材料的合成与性能第76-89页
        5.2.1 BaFe_(1-x)Ni_xO_(3-δ)阴极材料的合成第76-77页
        5.2.2 BaFe_(1-x)Ni_xO_(3-δ)阴极材料的物相、结构和相容性分析第77-79页
        5.2.3 BaFe_(1-x)Ni_xO_(3-δ)阴极材料的热膨胀与电导率分析第79-81页
        5.2.4 BaFe_(0.75)Ni_(0.25)O_(3-δ)阴极的组成元素的价态分析第81-82页
        5.2.5 BaFe_(0.75)Ni_(0.25)O_(3-δ)阴极的热重和高温下的非化学计量比第82-83页
        5.2.6 BaFe_(1-x)Ni_xO_(3-δ)阴极材料的微观结构与烧结特性第83-85页
        5.2.7 BaFe_(1-x)Ni_xO_(3-δ)阴极材料的电化学性能第85-88页
        5.2.8 BaFe_(0.75)Ni_(0.25)O_(3-δ)阴极材料的氧还原反应动力学研究第88-89页
    5.3 本章小结第89-91页
结论第91-93页
参考文献第93-102页
致谢第102-103页
硕士期间发表论文第103-104页

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