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固体氧化物阴极表面氧还原反应过程研究

摘要第5-7页
Abstract第7-10页
第一章 绪论第15-49页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 固体氧化物燃料电池第16-18页
    1.3 SOFC的阴极材料第18-23页
        1.3.1 电子导体阴极第18-19页
        1.3.2 混合导体阴极第19-21页
        1.3.3 复相阴极第21-23页
    1.4 三相线与阴极反应过程第23-26页
    1.5 电导弛豫方法第26-35页
        1.5.1 实验过程第28-29页
        1.5.2 理论基础第29-32页
        1.5.3 影响因素第32-35页
    1.6 本论文的立题依据与主要研究内容第35-37页
    参考文献第37-49页
第二章 复相材料表面氧还原反应的理论基础第49-64页
    2.1 引言第49-50页
    2.2 单相LSCF表面的氧还原动力学第50-54页
        2.2.1 单相LSCF表面反应的氧还原量和反应速率第50-52页
        2.2.2 单相LSCF表面氧还原反应的极化阻抗第52-54页
    2.3 LSCF-SDC复相材料的氧还原动力学第54-57页
        2.3.1 LSCF-SDC复相材料表面反应的氧还原量和反应速率第55-56页
        2.3.2 LSCF-SDC复相材料表面反应的极化阻抗第56-57页
    2.4 LSCF-SDC-气相三相界面的氧还原动力学第57-60页
        2.4.1 三相界面氧还原反应的反应速率和反应量第57-59页
        2.4.2 三相界面氧还原反应的极化阻抗第59-60页
    2.5 本章小结第60-61页
    参考文献第61-64页
第三章 LSCF-SDC复相材料的表面氧还原反应研究第64-79页
    3.1 引言第64-66页
    3.2 实验方法第66-67页
        3.2.1 初始粉体制备与表征第66页
        3.2.2 实验样品制备与表征第66-67页
    3.3 实验结果与讨论第67-76页
        3.3.1 微结构表征结果第67-69页
        3.3.2 电导弛豫实验结果第69-73页
        3.3.3 三相界面处的氧还原反应过程第73-76页
    3.4 本章小结第76-77页
    参考文献第77-79页
第四章 Sm_xCe_(1-x)O_(2-δ)的电导率对LSCF-Sm_xCe_(1-x)O_(2-δ)-gas三相线处氧还原过程的影响第79-92页
    4.1 引言第79-80页
    4.2 实验方法第80-81页
    4.3 实验结果与讨论第81-88页
        4.3.1 微结构表征结果第81-83页
        4.3.2 电导率第83-84页
        4.3.3 电导弛豫实验结果第84-85页
        4.3.4 三相界面处的氧还原反应过程第85-88页
    4.4 本章小结第88-90页
    参考文献第90-92页
第五章 SDC的表面形貌对LSCF-SDC-gas三相线处氧还原反应过程的影响第92-105页
    5.1 引言第92-93页
    5.2 实验方法第93-94页
    5.3 实验结果与讨论第94-102页
        5.3.1 微结构表征结果第94-97页
        5.3.2 电导弛豫实验结果第97-99页
        5.3.3 三相界面处的反应过程与机理研究第99-102页
    5.4 本章小结第102-103页
    参考文献第103-105页
第六章 基于真空-电导弛豫方法表征多孔LSCF的表面氧还原反应动力学第105-125页
    6.1 引言第105-106页
    6.2 实验方法第106-107页
    6.3 结果与讨论第107-120页
        6.3.1 微结构分析第107-109页
        6.3.2 电导性质第109-110页
        6.3.3 电导弛豫测试第110-111页
        6.3.4 气体传输过程的影响第111-116页
        6.3.5 氧表面还原反应的动力学参数第116-118页
        6.3.6 氧表面还原反应的速控步骤第118-120页
    6.4 结论第120-122页
    参考文献第122-125页
总结与展望第125-127页
致谢第127-129页
攻读博士学位期间发表的学术论文第129页

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