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燃料电池与锂离子电池中物质传输的相关研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第14-34页
    1.1 研究工作的背景与意义第14-15页
    1.2 固体氧化物燃料电池第15-29页
        1.2.1 燃料电池发展简史第15-16页
        1.2.2 固体氧化物燃料电池工作原理第16-17页
        1.2.3 固态电解质中氧负离子的传输第17-27页
            1.2.3.1 应变的定义和调控第17-18页
            1.2.3.2 应变对氧空位形成的影响第18-20页
            1.2.3.3 应变对基于ZrO_2电解质离子电导率的影响第20-24页
            1.2.3.4 应变对基于CeO_2电解质离子电导率的影响第24-25页
            1.2.3.5 应变对基于钙钛矿型电解质离子电导率的影响第25-27页
        1.2.4 多孔电极中气体扩散第27-29页
    1.3 锂离子电池简介第29-32页
        1.3.1 锂离子电池工作原理第29-30页
        1.3.2 锂离子扩散系数测试方法第30-32页
    1.4 存在的问题及本文创新点第32-33页
    1.5 本文结构和内容安排第33-34页
第二章 界面应变与离子电导率增加的定量关系研究第34-43页
    2.1 前言第34页
    2.2 理论推导第34-38页
        2.2.1 拉伸应变与晶胞体积变化之间的定量关系第34-36页
        2.2.2 晶胞体积的变化量与离子迁移活化能改变量关系推导第36页
        2.2.3 晶离子电导率增加与应变之间关系推导第36-37页
        2.2.4 异质界面间应变关系的推导第37-38页
    2.3 结果与讨论第38-42页
        2.3.1 模型应用与CeO2电解质第38-39页
        2.3.2 模型应用于YSZ电解质第39-42页
    2.4 本章小结第42-43页
第三章 界面应变与电极气体传输的定量关系研究第43-50页
    3.1 前言第43页
    3.2 理论推导第43-45页
    3.3 结果与讨论第45-49页
    3.4 本章结论第49-50页
第四章 热膨胀对固体氧化物燃料电池极化损失的影响第50-57页
    4.1 前言第50页
    4.2 理论推导第50-52页
    4.3 结果与讨论第52-55页
    4.4 本章结论第55-57页
第五章 锂离子在电极中扩散系数的测试方法研究第57-65页
    5.1 前言第57页
    5.2 理论推导第57-59页
    5.3 实验设计第59-60页
        5.3.1 石墨电极制备第59页
        5.3.2 电池组装第59页
        5.3.3 电压测试第59-60页
    5.4 结果与讨论第60-64页
    5.5 本章总结第64-65页
第六章 全文总结第65-66页
致谢第66-67页
参考文献第67-79页
在学期间取得的与学位论文相关的研究成果第79-81页

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