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 |