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钙钛矿型BaMO3及其复合电解质的掺杂改性与电学性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第17-35页
    1.1 引言第17页
    1.2 中温范围内电解质的分类第17-24页
        1.2.1 ZrO_2基电解质第18页
        1.2.2 CeO_2基电解质第18-19页
        1.2.3 LaGaO_3基电解质第19页
        1.2.4 BaCeO_3基电解质第19-22页
        1.2.5 BaZrO_3基电解质第22-23页
        1.2.6 A_2Zr_2O_7基电解质第23页
        1.2.7 La_(10)Si_6O_(27)基电解质第23-24页
    1.3 固体氧化物燃料电池(SOFCs)第24-25页
        1.3.1 SOFCs的组成第24页
        1.3.2 质子导体SOFCs的优势第24-25页
    1.4 质子导体电解质的研究现状第25-32页
        1.4.1 ABO_3型质子导体的晶体结构第25-26页
        1.4.2 ABO_3型质子导体的制备方法第26-27页
        1.4.3 ABO_3型质子导体的改性方法第27-28页
        1.4.4 ABO_3型质子导体的导电机理第28-31页
        1.4.5 ABO_3型质子导体的化学稳定性研究第31-32页
    1.5 质子导体复合电解质的研究现状第32-33页
    1.6 本文的主要研究内容第33-35页
第2章 试验材料与研究方法第35-49页
    2.1 原材料第35-39页
    2.2 试验材料的设计与制备第39-43页
        2.2.1 试验材料的设计第39-42页
        2.2.2 材料制备方法第42-43页
    2.3 材料的组织结构分析第43-46页
        2.3.1 XRD物相分析第43-44页
        2.3.2 相对密度测试第44-45页
        2.3.3 扫描电镜观察第45页
        2.3.4 拉曼光谱分析第45-46页
        2.3.5 傅里叶红外光谱分析第46页
    2.4 材料的电学性能测试及分析第46-47页
    2.5 材料的化学稳定性测试第47-49页
        2.5.1 材料在水蒸汽中的化学稳定性第47-48页
        2.5.2 材料在高温下CO_2中的化学稳定性第48-49页
第3章 BaZrO_3和BaCeO_3制备工艺与电学性能第49-65页
    3.1 BaZrO_3和BaCeO_3粉体的制备工艺第49-51页
        3.1.1 BaZrO_3粉体的制备工艺第49-50页
        3.1.2 BaCeO_3粉体的制备工艺第50-51页
    3.2 BaZrO_3陶瓷的制备工艺第51-56页
        3.2.1 烧结温度对BaZrO_3陶瓷组织结构的影响第51-53页
        3.2.2 烧结时间对BaZrO_3陶瓷组织结构的影响第53-56页
    3.3 BaCeO_3陶瓷的制备工艺第56-60页
        3.3.1 烧结温度对BaCeO_3陶瓷组织结构的影响第56-57页
        3.3.2 烧结时间对BaCeO_3陶瓷组织结构的影响第57-60页
    3.4 BaZrO_3和BaCeO_3陶瓷的Raman光谱分析第60页
    3.5 BaZrO_3和BaCeO_3陶瓷的电学性能第60-63页
        3.5.1 BaZrO_3陶瓷的电学性能第61-62页
        3.5.2 BaCeO_3陶瓷的电学性能第62-63页
    3.6 本章小结第63-65页
第4章 掺杂BaMO_3及其复合电解质的组织结构第65-95页
    4.1 BaZr_(1–x)DyxO_(3–δ)电解质的制备与组织结构第65-68页
        4.1.1 BaZr_(1–x)DyxO_(3–δ)电解质的制备与物相分析第65-67页
        4.1.2 BaZr_(1–x)DyxO_(3–δ)电解质的组织结构第67-68页
    4.2 BaCe_(0.85)Ln_(0.15)O_(3–δ)电解质的制备与组织结构第68-71页
        4.2.1 BaCe_(0.85)Ln_(0.15)O_(3–δ)电解质的制备与物相分析第68-69页
        4.2.2 BaCe_(0.85)Ln_(0.15)O_(3–δ)陶瓷的组织结构第69页
        4.2.3 BaCe_(0.85)Ln_(0.15)O_(3–δ)陶瓷的Raman光谱分析第69-71页
        4.2.4 BaCe_(0.85)Ln_(0.15)O_(3–δ)电解质的FT-IR光谱分析第71页
    4.3 BaCe_(0.85)Ln_(0.15)O_(3–δ)-Ln2O_3复合电解质的制备与组织结构第71-77页
        4.3.1 BaCe_(0.85)Ln_(0.15)O_(3–δ)-Ln_2O_3复合电解质的制备与物相分析第71-73页
        4.3.2 BaCe_(0.85)Ln_(0.15)O_(3–δ)-Ln_2O_3复合电解质的组织结构第73-74页
        4.3.3 BaCe_(0.85)Ln_(0.15)O_(3–δ)-Ln_2O_3复合电解质的Raman光谱分析第74-76页
        4.3.4 BaCe_(0.85)Ln_(0.15)O_(3–δ)-Ln_2O_3复合电解质的FT-IR光谱分析第76-77页
    4.4 BaCe_(0.85–x)Zr_xY_(0.15)O_(3–δ)-Y_2O_3复合电解质的制备与组织结构第77-82页
        4.4.1 BaCe_(0.85–x)Zr_xY_(0.15)O_(3–δ)-Y_2O_3的物相分析第77-79页
        4.4.2 BaCe_(0.85–x)Zr_xY_(0.15)O_(3–δ)-Y_2O_3的组织结构第79-80页
        4.4.3 BaCe_(0.85–x)Zr_xY_(0.15)O_(3–δ)-Y_2O_3的Raman光谱分析第80-81页
        4.4.4 BaCe_(0.85–x)Zr_xY_(0.15)O_(3–δ)-Y_2O_3的FT-IR分析第81-82页
    4.5 BaCe0.80–yZryIn0.05Y0.15O_(3–δ)-Y_2O_3的制备与组织结构第82-88页
        4.5.1 BaCe0.80–yZryIn0.05Y0.15O_(3–δ)-Y_2O_3的物相分析第83-84页
        4.5.2 BaCe0.80–yZryIn0.05Y0.15O_(3–δ)-Y_2O_3的组织结构第84-86页
        4.5.3 BaCe0.80–yZryIn0.05Y0.15O_(3–δ)-Y_2O_3(y = 0, 0.30)的Raman光谱分析第86-87页
        4.5.4 BaCe0.80In0.05Y0.15O_(3–δ)-Y_2O_3的FT-IR分析第87-88页
    4.6 BaCe0.80–yZryTi0.05Y0.15O_(3–δ)-Y_2O_3的制备与组织结构第88-93页
        4.6.1 BaCe0.80–yZryTi0.05Y0.15O_(3–δ)-Y_2O_3的物相分析第88-90页
        4.6.2 BaCe0.80–yZryTi0.05Y0.15O_(3–δ)-Y_2O_3的组织结构第90-91页
        4.6.3 BaCe0.80–yZryTi0.05Y0.15O_(3–δ)-Y_2O_3(y = 0, 0.30)的Raman光谱分析第91-92页
        4.6.4 BaCe0.80Ti0.05Y0.15O_(3–δ)-Y_2O_3的FT-IR分析第92-93页
    4.7 本章小结第93-95页
第5章 掺杂BaMO_3及其复合电解质的电学性能第95-122页
    5.1 BaZr_(1–x)DyxO_(3–δ)电解质的电学性能第95-103页
    5.2 BaCe_(0.85)Ln_(0.15)O_(3–δ)电解质的电学性能第103-107页
    5.3 BaCe_(0.85)Ln_(0.15)O_(3–δ)-Ln_2O_3复合电解质的电学性能第107-111页
    5.4 掺杂BaMO_3-Y_2O_3复合电解质的电学性能第111-117页
        5.4.1 BaCe_(0.85–x)Zr_xY_(0.15)O_(3–δ)-Y_2O_3的电学性能第111-113页
        5.4.2 BaCe0.80–yZryIn0.05Y0.15O_(3–δ)-Y_2O_3的电学性能第113-115页
        5.4.3 BaCe0.80–yZryTi0.05Y0.15O_(3–δ)-Y_2O_3的电学性能第115-117页
    5.5 掺杂BaMO_3及其复合电解质的导电机理第117-120页
        5.5.1 氧空位对电学性能的影响第117-119页
        5.5.2 晶体结构对电学性能的影响第119-120页
    5.6 本章小结第120-122页
第6章 掺杂BaMO_3及其复合电解质的化学稳定性第122-139页
    6.1 水蒸汽中的化学稳定性第122-131页
        6.1.1 水蒸汽中BaCe0.85Y0.15O_(3–δ)和BaCe0.85Y0.15O_(3–δ)-Y_2O_3化学稳定性第122-127页
        6.1.2 水蒸汽中BaCe_(0.85–x)Zr_xY_(0.15)O_(3–δ)-Y_2O_3的化学稳定性第127-131页
    6.2 CO_2中化学稳定性第131-136页
        6.2.1 CO_2中BaCe0.85Y0.15O_(3–δ)和BaCe0.85Y0.15O_(3–δ)-Y_2O_3的化学稳定性第131-133页
        6.2.2 CO_2中BaCe_(0.85–x)Zr_xY_(0.15)O_(3–δ)的化学稳定性第133-136页
    6.3 改善掺杂BaMO_3及其复合电解质化学稳定性的途径第136-137页
    6.4 本章小结第137-139页
结论第139-142页
参考文献第142-160页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第160-163页
致谢第163-164页
个人简历第164页

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