摘要 | 第5-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第14-44页 |
1.1 研究背景 | 第14页 |
1.2 固体氧化物燃料电池材料研究概述 | 第14-25页 |
1.2.1 固体氧化物燃料电池电解质材料 | 第16-20页 |
1.2.2 固体氧化物燃料电池阴极材料 | 第20-24页 |
1.2.3 固体氧化物燃料电池阳极材料 | 第24-25页 |
1.3 稀土离子掺杂氧化铈基固体氧化物燃料电池 | 第25-27页 |
1.3.1 氧化铈材料特性 | 第25-26页 |
1.3.2 氧化铈的电子电导 | 第26-27页 |
1.3.3 氧化铈基固体氧化物燃料电池研究现状 | 第27页 |
1.4 基于元素扩散的固体氧化物燃料电池 | 第27-32页 |
1.4.1 元素扩散原理 | 第27-31页 |
1.4.2 基于元素扩散的固体氧化物燃料电池研究现状 | 第31-32页 |
1.5 基于元素扩散的固体氧化物燃料电池发展前景 | 第32页 |
1.6 本论文的工作思路和主要研究内容 | 第32-34页 |
参考文献 | 第34-44页 |
第二章 BZCG应用于氧化铈基SOFCs改性研究 | 第44-60页 |
2.1 引言 | 第44-45页 |
2.2 实验 | 第45-48页 |
2.2.1 NiO-BZCG粉体的制备 | 第47页 |
2.2.2 NiO-BZCG|GDC|SSC-SDC燃料电池的制备 | 第47-48页 |
2.2.3 样品表征 | 第48页 |
2.3 结果和讨论 | 第48-56页 |
2.3.1 粉体表征 | 第48-49页 |
2.3.2 SOFCs的微观结构 | 第49-52页 |
2.3.3 NiO-BZCG|GDC|SSC-SDC电池性能 | 第52-55页 |
2.3.4 NiO-BZCG|GDC|SSC-SDC性能提高机理分析 | 第55-56页 |
2.4 结论 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-60页 |
第三章 复合导体NiO-BZCG/GDC应用于氧化铈基SOFCs阳极改性研究 | 第60-76页 |
3.1 引言 | 第60页 |
3.2 实验部分 | 第60-63页 |
3.2.1 复合粉体的制备 | 第61-62页 |
3.2.2 全电池制备 | 第62页 |
3.2.3 电池表征与测试 | 第62-63页 |
3.3 结果和讨论 | 第63-74页 |
3.3.1 粉体成分分析 | 第63-64页 |
3.3.2 电池微观结构表征 | 第64-66页 |
3.3.3 NiO-(1-x)BZCG-xGDC|GDC|SSC-SDC电池性能 | 第66-70页 |
3.3.4 电池性能提高机理分析 | 第70-74页 |
3.4 结论 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-76页 |
第四章 复合导体NiO-BZCY/YSZ应用于氧化铈基SOFCs阳极改性研究 | 第76-84页 |
4.1 引言 | 第76页 |
4.2 实验 | 第76-78页 |
4.2.1 NiO-BZCY/YSZ复合粉体的制备 | 第76-77页 |
4.2.2 致密的NiO-(1-x)BZCYxYSZ|GDC|SSC-SDC陶瓷膜的制备 | 第77页 |
4.2.3 样品表征及性能测试 | 第77-78页 |
4.3 结果和讨论 | 第78-83页 |
4.3.1 相结构 | 第78-79页 |
4.3.2 微观结构分析 | 第79-80页 |
4.3.3 电池性能测试 | 第80-82页 |
4.3.4 性能提高机理分析 | 第82-83页 |
4.4 结论 | 第83-84页 |
第五章 基于元素扩散的氧化铈基SOFCs微观反应机制研究 | 第84-104页 |
5.1 引言 | 第84页 |
5.2 实验 | 第84-86页 |
5.3 结果和讨论 | 第86-102页 |
5.3.1 扩散层内部元素成分分析 | 第86-97页 |
5.3.2 扩散来源分析 | 第97-99页 |
5.3.3 扩散层内部相组成 | 第99-101页 |
5.3.4 扩散层内部微结构 | 第101页 |
5.3.5 元素扩散机理分析 | 第101-102页 |
5.4 结论 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-104页 |
第六章 全文总结及研究展望 | 第104-108页 |
6.1 论文总结 | 第104-105页 |
6.2 研究展望 | 第105-108页 |
致谢 | 第108-110页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第110页 |