摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第17-37页 |
1.1 引言 | 第17-18页 |
1.2 固体氧化物燃料电池 | 第18-22页 |
1.2.1 SOFCs 的工作原理 | 第19-20页 |
1.2.2 SOFCs 的关键材料 | 第20-22页 |
1.3 固体电解质材料 | 第22-25页 |
1.3.1 萤石结构型电解质 | 第22-24页 |
1.3.2 钙钛矿型电解质 | 第24-25页 |
1.3.3 氧基磷灰石型电解质 | 第25页 |
1.4 氧基磷灰石型电解质的研究现状 | 第25-33页 |
1.4.1 制备方法 | 第25-28页 |
1.4.2 晶体结构 | 第28-30页 |
1.4.3 导电机理 | 第30-32页 |
1.4.4 第二相 | 第32-33页 |
1.4.5 热膨胀系数 | 第33页 |
1.5 氧基磷灰石型电解质的掺杂研究 | 第33-36页 |
1.5.1 La 位掺杂的电导率 | 第34-35页 |
1.5.2 Si 位掺杂的电导率 | 第35页 |
1.5.3 La 位和 Si 位共掺杂的电导率 | 第35-36页 |
1.6 本文的研究目的和主要内容 | 第36-37页 |
第2章 试验材料与研究方法 | 第37-49页 |
2.1 试验用原材料 | 第37-40页 |
2.1.1 试验用稀土氧化物原始粉体 | 第37-39页 |
2.1.2 试验用二氧化硅原始粉体 | 第39-40页 |
2.2 试验材料制备 | 第40-43页 |
2.2.1 试验材料设计 | 第40-42页 |
2.2.2 高温固相反应法 | 第42-43页 |
2.3 材料的组织结构分析 | 第43-45页 |
2.3.1 X 射线衍射(XRD) | 第43页 |
2.3.2 体积密度测定 | 第43-44页 |
2.3.3 扫描电镜分析(SEM) | 第44页 |
2.3.4 拉曼光谱分析 | 第44页 |
2.3.5 透射电镜观察及选区电子衍射分析 | 第44-45页 |
2.4 材料的电学性能测试 | 第45-48页 |
2.5 材料的热膨胀系数测试 | 第48-49页 |
第3章 La_(10)Si_6O_(27)陶瓷的组织结构与电学性能 | 第49-74页 |
3.1 La_(10)Si_6O_(27)陶瓷的组织结构 | 第49-59页 |
3.1.1 La_(10)Si_6O_(27)陶瓷的物相分析 | 第49-51页 |
3.1.2 La_(10)Si_6O_(27)陶瓷的 SEM 组织形貌 | 第51-54页 |
3.1.3 La_(10)Si_6O_(27)陶瓷的 TEM 分析 | 第54-55页 |
3.1.4 La_(10)Si_6O_(27)陶瓷的 Raman 光谱分析 | 第55-59页 |
3.2 La_(10)Si_6O_(27)陶瓷的电学性能 | 第59-68页 |
3.2.1 La_(10)Si_6O_(27)陶瓷的交流阻抗谱分析 | 第59-64页 |
3.2.2 La_(10)Si_6O_(27)陶瓷的电导率分析 | 第64-68页 |
3.3 La_(10)Si_6O_(27)陶瓷的烧结机理 | 第68-72页 |
3.3.1 La_(10)Si_6O_(27)陶瓷的传质机理 | 第68-71页 |
3.3.2 La_(10)Si_6O_(27)陶瓷的致密化机理 | 第71-72页 |
3.3.3 La_(10)Si_6O_(27)陶瓷的热力学与动力学 | 第72页 |
3.4 不同工艺对 La_(10)Si_6O_(27)陶瓷的组织结构与电导率的影响 | 第72-73页 |
3.5 本章小结 | 第73-74页 |
第4章 不同半径阳离子在 La 位掺杂 La_(10)Si_6O_(27)陶瓷的组织结构 | 第74-91页 |
4.1 La_(10-x)Nd_xSi_6O_(27)陶瓷的组织结构 | 第74-80页 |
4.1.1 La_(10-x)Nd_xSi_6O_(27)陶瓷的物相分析 | 第74-78页 |
4.1.2 La_(10-x)Nd_xSi_6O_(27)陶瓷的 SEM 分析 | 第78-80页 |
4.2 La_(10-x)Gd_xSi_6O_(27)陶瓷的组织结构 | 第80-83页 |
4.2.1 La_(10-x)Gd_xSi_6O_(27)陶瓷的物相分析 | 第80-82页 |
4.2.2 La_(10-x)Gd_xSi_6O_(27)陶瓷的 SEM 分析 | 第82-83页 |
4.3 La_(10-x)Yb_xSi_6O_(27)陶瓷的组织结构 | 第83-89页 |
4.3.1 La_(10-x)Yb_xSi_6O_(27)陶瓷的物相分析 | 第83-85页 |
4.3.2 La_(10-x)Yb_xSi_6O_(27)陶瓷的 SEM 分析 | 第85-88页 |
4.3.3 La_(10-x)Yb_xSi_6O_(27)陶瓷的 Raman 光谱分析 | 第88-89页 |
4.4 不同半径阳离子在 La 位掺杂对 La_(10)Si_6O_(27)陶瓷组织结构的影响 | 第89-90页 |
4.5 本章小结 | 第90-91页 |
第5章 不同价态阳离子在 Si 位掺杂 La_(10)Si_6O_(27)陶瓷的组织结构 | 第91-109页 |
5.1 La_(10)Si_(6-x)In_xO_(27-δ)陶瓷的组织结构 | 第91-94页 |
5.1.1 La_(10)Si_(6-x)In_xO_(27-δ)陶瓷的物相分析 | 第91-92页 |
5.1.2 La_(10)Si_(6-x)In_xO_(27-δ)陶瓷的 SEM 分析 | 第92-93页 |
5.1.3 La_(10)Si_(6-x)In_xO_(27-δ)陶瓷的 Raman 光谱分析 | 第93-94页 |
5.2 La_(10)Si_(6-x)Nb_xO(27+δ)陶瓷的组织结构 | 第94-102页 |
5.2.1 La_(10)Si_(6-x)Nb_xO(27+δ)陶瓷的物相分析 | 第94-96页 |
5.2.2 La_(10)Si_(6-x)Nb_xO(27+δ)陶瓷的 SEM 分析 | 第96-99页 |
5.2.3 La_(10)Si_(6-x)Nb_xO(27+δ)陶瓷的 TEM 分析 | 第99-100页 |
5.2.4 La_(10)Si_(6-x)Nb_xO(27+δ)陶瓷的 Raman 光谱分析 | 第100-102页 |
5.3 La_(10)Si_(6-x)W_xO(27+δ)陶瓷的组织结构 | 第102-107页 |
5.3.1 La_(10)Si_(6-x)W_xO(27+δ)陶瓷的物相分析 | 第102-104页 |
5.3.2 La_(10)Si_(6-x)W_xO(27+δ)陶瓷的 SEM 分析 | 第104-106页 |
5.3.3 La_(10)Si_(6-x)W_xO(27+δ)陶瓷的 TEM 分析 | 第106-107页 |
5.4 不同价态阳离子在 Si 位掺杂对 La_(10)Si_6O_(27)陶瓷组织结构的影响 | 第107-108页 |
5.5 本章小结 | 第108-109页 |
第6章 不同阳离子掺杂 La_(10)Si_6O_(27)陶瓷的电学性能 | 第109-140页 |
6.1 不同半径阳离子在 La 位掺杂 La_(10)Si_6O_(27)陶瓷的电学性能 | 第109-121页 |
6.1.1 La_(10-x)Nd_xSi_6O_(27)陶瓷的电学性能 | 第109-112页 |
6.1.2 La_(10-x)Gd_xSi_6O_(27)陶瓷的电学性能 | 第112-115页 |
6.1.3 La_(10-x)Yb_xSi_6O_(27)陶瓷的电学性能 | 第115-118页 |
6.1.4 不同半径阳离子在 La 位掺杂 La_(10)Si_6O_(27)陶瓷的导电机理 | 第118-121页 |
6.2 不同价态阳离子在 Si 位掺杂 La_(10)Si_6O_(27)陶瓷的电学性能 | 第121-134页 |
6.2.1 La_(10)Si_(6-x)In_xO_(27-δ)陶瓷的电学性能 | 第121-125页 |
6.2.2 La_(10)Si_(6-x)Nb_xO(27+δ)陶瓷的电学性能 | 第125-128页 |
6.2.3 La_(10)Si_(6-x)W_xO(27+δ)陶瓷的电学性能 | 第128-131页 |
6.2.4 不同价态阳离子在 Si 位掺杂 La_(10)Si_6O_(27)陶瓷的导电机理 | 第131-134页 |
6.3 La_(10)Si_(6-x)B_xO(27±δ)陶瓷的热膨胀分析 | 第134-138页 |
6.3.1 La_(10)Si_(5.9)B_(0.1)O_(27±δ)陶瓷的热膨胀分析 | 第134-137页 |
6.3.2 La_(10)Si_(6-x)In_xO_(27-δ)陶瓷的热膨胀分析 | 第137-138页 |
6.4 本章小结 | 第138-140页 |
结论 | 第140-142页 |
参考文献 | 第142-158页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第158-161页 |
致谢 | 第161-162页 |
个人简历 | 第162页 |