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氧化物对LSCF阴极氧还原速率影响的研究

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第1章 绪论第12-45页
   ·引言第12-13页
   ·固体氧化物燃料电池材料选择第13-23页
     ·电解质材料第13-15页
     ·阳极材料第15-19页
     ·阴极材料第19-23页
   ·浸渍阴极结构的稳定性第23-36页
     ·SOFC阴极的老化机理第23-25页
     ·纳米结构阴极的构建及其性能第25-27页
     ·纳米结构对稳定性影响的模型第27-29页
     ·经典阴极材料的纳米结构第29-36页
   ·SOFC发展趋势与本工作研究内容第36-37页
 参考文献第37-45页
第2章 掺杂氧化铈对LSCF表面氧交换速率的影响第45-59页
   ·引言第45-46页
   ·实验过程第46-47页
     ·粉体合成和样品制备第46页
     ·分析测试第46-47页
     ·电导弛豫方法第47页
   ·结果与讨论第47-56页
     ·纯LSCF表面交换系数第47-48页
     ·表面负载不同质量SDC后LSCF的表面交换速率第48-52页
     ·SDC离子电导率对LSCF的K_(chem)数值影响第52-56页
   ·结论第56-57页
 参考文献第57-59页
第3章 碱土金属化合物浸渍阴极的研究第59-101页
   ·BaCO_3作为氧还原反应协同增强催化剂第59-74页
     ·前言第59-60页
     ·实验过程第60-61页
       ·电极和电池制备第60-61页
       ·电化学测试第61页
       ·电导弛豫测试第61页
     ·结果与讨论第61-74页
       ·BaCO_3形成第61-63页
       ·BaCO_3纳米颗粒在多孔电极中的微结构第63-64页
       ·BaCO_3纳米颗粒对于LSF电化学性能的提升第64-69页
       ·BaCO_3提高表面氧交换速率第69-72页
       ·长期稳定性第72-73页
       ·单电池性能第73-74页
   ·CaO对氧还原反应步骤影响规律研究第74-87页
     ·引言第74-75页
     ·实验过程第75-77页
       ·粉体制备第75-76页
       ·电池制备第76-77页
       ·性能表征第77页
     ·结果和讨论第77-87页
       ·化学相容性第77-78页
       ·CaO增大表面交换速率第78-79页
       ·LSF电极浸渍CaO颗粒第79-83页
       ·LSF-SDC复合电极浸渍CaO颗粒第83-85页
       ·阳极支撑单电池性能第85-87页
   ·浸渍SrO制备异质结构电极第87-95页
     ·前言第87-88页
     ·实验过程第88-89页
       ·粉体制备合成和电池制备第88页
       ·电导弛豫实验和电化学测试第88-89页
     ·结果讨论第89-95页
       ·LSF113和LSF214粉体化学分析第89-90页
       ·LSF214-LSF113表面氧交换速率第90-92页
       ·LSF214-LSF113核壳电极第92-94页
       ·单电池性能第94-95页
   ·结论第95-97页
 参考文献第97-101页
第4章 过渡金属氧化物氧还原催化活性研究第101-120页
   ·引言第101-102页
   ·实验方法第102-103页
     ·粉体制备第102页
     ·电池和ECR样品制备第102-103页
     ·分析测试第103页
   ·实验结果与讨论第103-116页
     ·过渡金属氧化物对LSCF表面交换系数影响第103-104页
     ·CuO蒸镀第104-106页
     ·氧进入反应和表面交换系数第106-107页
     ·三相线上反应速率第107-110页
     ·CuO浸渍LSCF电极第110-115页
     ·LSCF阴极在单电池上性能第115-116页
   ·结论第116-118页
 参考文献第118-120页
致谢第120-122页
攻读博士学位期间发表学术论文目录第122页

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