摘要 | 第4-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第14-23页 |
1.1 固体氧化物燃料电池 | 第14-18页 |
1.1.1 SOFC 简史 | 第14-15页 |
1.1.2 工作原理 | 第15-17页 |
1.1.3 前景 | 第17页 |
1.1.4 必然趋势 | 第17-18页 |
1.2 电解质 | 第18-21页 |
1.2.1 萤石结构材料 | 第18-19页 |
1.2.2 钙钛矿结构材料 | 第19页 |
1.2.3 磷灰石结构材料 | 第19-21页 |
1.3 课题研究目的与意义 | 第21-22页 |
1.4 课题研究内容 | 第22-23页 |
第2章 硅/锗酸镧电解质材料的合成与表征 | 第23-33页 |
2.1 原始材料选择 | 第23-27页 |
2.1.1 氧化镧 | 第23-24页 |
2.1.2 氧化锗 | 第24-25页 |
2.1.3 氧化硅 | 第25-26页 |
2.1.4 氧化镁 | 第26-27页 |
2.2 合成方法 | 第27-29页 |
2.2.1 固相反应法 | 第27-28页 |
2.2.2 熔盐反应法 | 第28-29页 |
2.3 实验仪器 | 第29-30页 |
2.4 表征手段 | 第30-33页 |
2.4.1 XRD | 第30页 |
2.4.2 SEM | 第30页 |
2.4.3 TEM | 第30页 |
2.4.4 TG/DTA | 第30页 |
2.4.5 表观密度法 | 第30-31页 |
2.4.6 交流阻抗谱 | 第31页 |
2.4.7 高压同步辐射技术 | 第31-33页 |
第3章 硅酸镧电解质材料的制备和性能研究 | 第33-83页 |
3.1 La_(10)Si_6O_(27)及其Si位Mg掺杂材料的固相法制备和电学性能研究 | 第33-48页 |
3.1.1 制备 | 第35-36页 |
3.1.2 XRD 分析 | 第36-37页 |
3.1.3 XRD 谱的 Rietveld 精修分析 | 第37-43页 |
3.1.4 片体形貌分析 | 第43-44页 |
3.1.5 电学性能分析 | 第44-47页 |
3.1.6 本节小结 | 第47-48页 |
3.2 La_(10)Si_6O_(27)的熔盐法制备和高压性能研究 | 第48-67页 |
3.2.1 制备 | 第50页 |
3.2.2 XRD 分析 | 第50-51页 |
3.2.3 粉体形貌分析 | 第51-52页 |
3.2.4 高压同步辐射分析 | 第52-66页 |
3.2.5 本节小结 | 第66-67页 |
3.3 La_(10)Si_(5.8)Mg_(0.2)O_(26.8)的熔盐法制备和高压性能研究 | 第67-83页 |
3.3.1 制备 | 第68页 |
3.3.2 XRD 分析 | 第68-69页 |
3.3.3 粉体形貌分析 | 第69-70页 |
3.3.4 高压同步辐射分析 | 第70-81页 |
3.3.5 本节小结 | 第81-83页 |
第4章 锗酸镧电解质材料的制备和性能研究 | 第83-112页 |
4.1 La_(9.33)Ge_6O_(26)的制备和电学性能研究 | 第83-101页 |
4.1.1 制备 | 第84-85页 |
4.1.2 TG/DTA 分析 | 第85-87页 |
4.1.3 粉体的 XRD 分析 | 第87-91页 |
4.1.4 粉体的形貌和成分分析 | 第91-92页 |
4.1.5 熔盐法制备材料粉体的优势分析 | 第92-93页 |
4.1.6 片体的 XRD 分析 | 第93-95页 |
4.1.7 片体的形貌与成分分析 | 第95-97页 |
4.1.8 电学性能分析 | 第97-100页 |
4.1.9 本节小结 | 第100-101页 |
4.2 La_(9.33)Ge_6O_(26)的高压性能研究 | 第101-112页 |
4.2.1 高压同步辐射分析 | 第102-110页 |
4.2.2 本节小结 | 第110-112页 |
第5章 结论与展望 | 第112-114页 |
5.1 结论 | 第112-113页 |
5.2 展望 | 第113-114页 |
参考文献 | 第114-130页 |
作者简历及科研成果 | 第130-133页 |
致谢 | 第133页 |