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La2NiO4+δ体系阴极的电极反应与电化学性能

摘要第3-5页
abstract第5-7页
第一章 绪论第10-26页
    1.1 固体氧化物燃料电池的组成第10-12页
    1.2 固体氧化物燃料电池的阴极材料第12-17页
    1.3 La_2NiO_(4+δ)及其固溶体系阴极第17-24页
        1.3.1 La_2NiO_(4+δ)阴极的结构、基本材料性能和电化学性能第17-19页
        1.3.2 La_2NiO_(4+δ)固溶体系阴极的材料特性与电化学性能第19-21页
        1.3.3 有待解决的问题第21-24页
    1.4 本论文的研究内容第24-25页
    1.5 研究的目的和意义第25-26页
第二章 样品的制备、表征与性能测试第26-41页
    2.1 La_2NiO_(4+δ)体系阴极材料的合成、制备与表征第26-34页
        2.1.1 合成粉体的结构表征第27-32页
        2.1.2 材料性能的测试第32-34页
    2.2 半电池的制备、表征与电化学性能测试第34-39页
    2.3 单电池的制备、表征与电化学性能测试第39-41页
第三章 La_2NiO_(4+δ)多孔电极的阴极电化学性能第41-72页
    3.1 La_2NiO_(4+δ)多孔电极的氧还原反应过程第41-49页
        3.1.1 电极的显微结构第41-43页
        3.1.2 多孔电极的阻抗响应过程第43-49页
    3.2 La_2NiO_(4+δ)电极电化学性能的活化效应第49-54页
        3.2.1 电化学性能活化行为第49-53页
        3.2.2 电化学性能活化的机制第53-54页
    3.3 La_2NiO_(4+δ)电极电化学性能的厚度效应第54-71页
        3.3.1 不同厚度多孔电极的显微结构第54-57页
        3.3.2 电极厚度对电化学性能的影响第57-62页
        3.3.3 电极厚度效应的机制第62-67页
        3.3.4 单电池电化学性能第67-71页
    3.4 本章小结第71-72页
第四章 La_(2-x)Sr_xNiO_(4±δ)(x=0.2和0.8)多孔电极的阴极电化学性能第72-102页
    4.1 La_(2-x)Sr_xNiO_(4±δ)(x=0.2和0.8)的结构和性能第72-77页
    4.2 La_(2-x)Sr_xNiO_(4±δ)(x=0.2和0.8)电极的电化学性能第77-81页
    4.3 阴极极化对La_(2-x)Sr_xNiO_(4±δ)(x=0.2和0.8)电极的结构和电化学性能的影响第81-92页
        4.3.1 阴极偏置电压对电化学性能的影响第81-83页
        4.3.2 阴极极化历史对电化学性能的影响第83-87页
        4.3.3 阴极极化引起的结构变化第87-92页
    4.4 La_(1.8)Sr_(0.2)NiO_(4+δ)多孔电极电化学性能的电极厚度效应第92-101页
    4.5 本章小结第101-102页
第五章 La_2Ni_(0.8)Cu_(0.2)O_(4+δ)多孔电极的阴极电化学性能第102-123页
    5.1 La_2Ni_(0.8)Cu_(0.2)O_(4+δ) 的结构与性能第103-105页
    5.2 La_2Ni_(0.8)Cu_(0.2)O_(4+δ) 表面化学状态的 XPS 分析第105-109页
    5.3 La_2Ni_(0.8)Cu_(0.2)O_(4+δ) 多孔电极的电化学性能第109-122页
        5.3.1 开路状态下的电化学性能第109-111页
        5.3.2 阴极极化状态下的电化学活化行为第111-114页
        5.3.3 La_2Ni_(0.8)Cu_(0.2)O_(4+δ) 多孔电极电化学性能的电极厚度效应第114-120页
        5.3.4 Cu离子的B位取代对阴极电化学性能的影响机制第120-122页
    5.4 本章小结第122-123页
第六章 结论和展望第123-125页
参考文献第125-138页
致谢第138-139页
博士在读期间发表的论文第139-140页
附录A第140-142页

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