致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 引言 | 第11-13页 |
2 文献综述 | 第13-28页 |
2.1 固体氧化物燃料电池简介 | 第13-15页 |
2.2 固体氧化物燃料电池关键材料 | 第15-22页 |
2.2.1 连接体材料 | 第16-17页 |
2.2.2 电解质材料 | 第17-18页 |
2.2.3 阴极材料 | 第18-19页 |
2.2.4 阳极材料 | 第19-22页 |
2.3 钙钛矿型阳极材料 | 第22-27页 |
2.3.1 单钙钛矿型阳极材料 | 第22-25页 |
2.3.2 钙钛矿型阳极材料 | 第25-27页 |
2.4 本课题的研究意义和内容 | 第27-28页 |
3 试验方法 | 第28-41页 |
3.1 实验原料及仪器 | 第28-30页 |
3.2 材料合成与制备 | 第30-33页 |
3.2.1 粉体合成 | 第30-32页 |
3.2.2 试样制备 | 第32页 |
3.2.3 电池制备与组装 | 第32-33页 |
3.3 材料性能表征与测试 | 第33-41页 |
3.3.1 X射线衍射(XRD) | 第33-34页 |
3.3.2 Rietveld结构精修 | 第34页 |
3.3.3 显微结构分析(SEM,HRTEM,SAED) | 第34页 |
3.3.4 X射线光电子谱(XPS) | 第34-35页 |
3.3.5 热重分析(TGA) | 第35页 |
3.3.6 致密度测试 | 第35-36页 |
3.3.7 电导率测试 | 第36页 |
3.3.8 电极反应动力学研究 | 第36-38页 |
3.3.9 材料氧表面交换以及体扩散系数的测定 | 第38-39页 |
3.3.10 电池功率测试 | 第39-40页 |
3.3.11 第一性原理计算 | 第40-41页 |
4 B位Mg掺杂对Sr_2FeMo_(1-x)Mg_xO_6材料结构及性能的影响 | 第41-62页 |
4.1 Mg掺杂对Sr_2FeMo_(1-x)Mg_xO_6材料晶体结构的影响 | 第42-50页 |
4.2 Sr_2FeMo_(1-x)Mg_xO_6材料电导率以及氧化还原稳定性的评估 | 第50-55页 |
4.3 Sr_2FeMo_(1-x)Mg_xO_6材料的电化学性能表征 | 第55-57页 |
4.4 Sr_2FeMo_(1-x)Mg_xO_6材料第一性原理计算 | 第57-60页 |
4.5 小结 | 第60-62页 |
5 阳极材料表面纳米催化颗粒原位生长及其对材料电化学性能的影响 | 第62-81页 |
5.1 Sr_2FeMo_(1-x)Mg_xO_6(M=Co,Ni,Cu)阳极材料晶体结构分析 | 第63-69页 |
5.2 纳米催化颗粒的原位生长 | 第69-71页 |
5.3 Sr_2FeMo_(0.6)5M_(0.35)O_6(M=Co,Ni,Cu)电导率及电化学性能评估 | 第71-75页 |
5.4 Sr_2FeMo_(1-x)M_xO_6(M=Co,Ni,Cu)阳极电池性能表征 | 第75-79页 |
5.5 小结 | 第79-81页 |
6 SrMoO_3/电解质复合阳极材料电化学性能的研究 | 第81-90页 |
6.1 SrMoO_4及SrMoO_3材料结构及与电解质化学相容性分析 | 第81-83页 |
6.2 SrMoO_3/电解质复合电极电化学性能表征 | 第83-88页 |
6.3 结论 | 第88-90页 |
7 La_(0.3)Sr_(0.7)Ti_(1-x)Co_xO_3材料结构与电化学性能的研究 | 第90-117页 |
7.1 La_(0.3)Sr_(0.7)Ti_(1-x)Co_xO_3材料制备及晶体结构分析 | 第91-96页 |
7.2 Co掺杂对La_(0.3)Sr_(0.7)Ti_(1-x)Co_xO_3材料电子传导性能的影响 | 第96-101页 |
7.3 Co掺杂对La_(0.3)Sr_(0.7)Ti_(1-x)Co_xO_3材料电化学性能的影响 | 第101-107页 |
7.4 GDC电解质对La_(0.3)Sr_(0.7)Ti_(0.4)Co_(0.6)O_3材料电极性能的修饰 | 第107-110页 |
7.5 Co掺杂对材料电子结构的影响及其与材料催化活性的关联 | 第110-115页 |
7.6 小结 | 第115-117页 |
8 结论 | 第117-119页 |
参考文献 | 第119-135页 |
作者简历及在学研究成果 | 第135-141页 |
学位论文数据集 | 第141页 |