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钙钛矿型SOFC阳极材料制备和性能研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 引言第9页
    1.2 燃料电池分类第9-10页
    1.3 固体氧化物燃料电池工作原理第10-12页
    1.4 阳极材料第12-15页
        1.4.1 镍基阳极材料第12-13页
        1.4.2 氧化铈基阳极材料第13页
        1.4.3 钙钛矿基阳极材料第13-14页
        1.4.4 铜基阳极材料第14-15页
    1.5 阳极材料的制备方法第15-16页
        1.5.1 溶胶凝胶法第15页
        1.5.2 浸渍法第15-16页
    1.6 本论文研究工作的内容及意义第16-17页
第二章 实验设备及方法第17-23页
    2.1 实验药品第17页
    2.2 Y、Nb 掺杂 SrTiO3制备工艺第17-18页
    2.3 CuO 浸渍 LSMT 制备工艺第18-19页
    2.4 样品的性能测试仪器及表征方法第19-23页
        2.4.1 差热-热重分析第19页
        2.4.2 密度测试第19-20页
        2.4.3 XRD 相分析第20页
        2.4.4 扫描电子显微镜第20页
        2.4.5 热膨胀测试第20-21页
        2.4.6 高温电导率测试第21-23页
第三章 Y_xSr_(1-x)TiO_(3-δ)阳极材料的制备及性能研究第23-37页
    3.1 Y_xSr_(1-x)TiO_(3-δ)阳极材料的制备第23-31页
        3.1.1 溶胶凝胶法制备 Y_xSr_(1-x)TiO_(3-δ)初始粉体第23-24页
        3.1.2 Y_xSr_(1-x)TiO_(3-δ)前驱体差热热重分析第24-25页
        3.1.3 Y_xSr_(1-x)TiO_(3-δ)初始粉体相分析第25-27页
        3.1.4 Y_xSr_(1-x)TiO_(3-δ)烧结后相分析第27-28页
        3.1.5 Y_xSr_(1-x)TiO_(3-δ)初粉形貌分析第28-29页
        3.1.6 Y_xSr_(1-x)TiO_(3-δ)烧结后形貌分析第29-30页
        3.1.7 Y_xSr_(1-x)TiO_(3-δ)样品 EDS 谱图分析第30-31页
    3.2 Y_xSr_(1-x)TiO_(3-δ)阳极材料的性能测试第31-34页
        3.2.1 Y_xSr_(1-x)TiO_(3-δ)阳极材料密度分析第31-32页
        3.2.2 Y_xSr_(1-x)TiO_(3-δ)阳极材料热膨胀测试第32-33页
        3.2.3 Y_xSr_(1-x)TiO_(3-δ)高温电导率测试第33-34页
    3.3 本章小结第34-37页
第四章 Y_(0.08)Sr_(0.92)Nb_yTi_(1-y)O_(3-δ)阳极材料的制备及性能研究第37-49页
    4.1 Y_(0.08)Sr_(0.92)Nb_yTi_(1-y)O_(3-δ)阳极材料的制备第37-44页
        4.1.1 溶胶凝胶法制备 Y_(0.08)Sr_(0.92)Nb_yTi_(1-y)O_(3-δ)初始粉体第37-38页
        4.1.2 Y_(0.08)Sr_(0.92)Nb_yTi_(1-y)O_(3-δ)差热热重分析第38页
        4.1.3 Y_(0.08)Sr_(0.92)Nb_yTi_(1-y)O_(3-δ)初始粉体相分析第38-39页
        4.1.4 Y_(0.08)Sr_(0.92)Nb_yTi_(1-y)O_(3-δ)烧结后相分析第39-40页
        4.1.5 Y_(0.08)Sr_(0.92)Nb_yTi_(1-y)O_(3-δ)初粉形貌分析第40-41页
        4.1.6 Y_(0.08)Sr_(0.92)Nb_yTi_(1-y)O_(3-δ)阳极样品 SEM 分析第41-42页
        4.1.7 Y_(0.08)Sr_(0.92)Nb_yTi_(1-y)O_(3-δ)样品 EDS 谱图分析第42-44页
    4.2 Y_(0.08)Sr_(0.92)Nb_yTi_(1-y)O_(3-δ)阳极材料性能测试第44-47页
        4.2.1 Y_(0.08)Sr_(0.92)Nb_yTi_(1-y)O_(3-δ)阳极材料密度分析第44页
        4.2.2 Y_(0.08)Sr_(0.92)Nb_yTi_(1-y)O_(3-δ)阳极材料热膨胀测试第44-46页
        4.2.3 高温电导率测试第46-47页
    4.3 本章小结第47-49页
第五章 La_(0.2)Sr_(0.8)Mn_(0.5)Ti_(0.5)O_(3-δ)阳极材料浸渍 CuO 性能研究第49-57页
    5.1 浸渍法制备 La_(0.2)Sr_(0.8)Mn_(0.5)Ti_(0.5)O_(3-δ)阳极材料第49-54页
        5.1.1 浸渍工艺对阳极材料的影响第49-51页
        5.1.2 LSMT 浸渍阳极组织形貌及相结构第51-54页
    5.2 Cu 修饰 LSMT 阳极材料高温电导率测试第54-55页
    5.3 本章小结第55-57页
第六章 结论第57-59页
参考文献第59-63页
致谢第63-64页

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