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镧掺杂对钙钛矿高温原位脱溶的影响及其在固体氧化物电池(SOCs)的应用

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第16-36页
    1.1 燃料电池概述第16-18页
    1.2 固体氧化物燃料电池(SOFC)简介第18-21页
        1.2.1 SOFC简要历史第18页
        1.2.2 固体氧化物燃料电池工作原理第18-21页
        1.2.3 燃料电池低温化趋势第21页
    1.3 固体氧化物电解池(SOEC)简介第21-24页
        1.3.1 固体氧化物电解池简要历史第21-22页
        1.3.2 固体氧化物电解池的基本原理第22-24页
        1.3.3 SOEC电解池的优势第24页
    1.4 固体氧化物电池(SOC)的燃料极材料第24-27页
        1.4.1 金属-萤石结构陶瓷复合电极第25-26页
        1.4.2 钙钛矿结构电极第26-27页
        1.4.3 双钙钛矿结构电极第27页
    1.5 金属原位析出与制备电极催化剂第27-33页
        1.5.1 钙钛矿中元素的偏析第28页
        1.5.2 元素偏析的影响因素第28-32页
            1.5.2.1 非化学计量比的影响第28-29页
            1.5.2.2 掺杂其他原子的影响第29-30页
            1.5.2.3 结晶度与晶格应力的影响第30页
            1.5.2.4 温度与热处理过程的影响第30-31页
            1.5.2.5 气氛对元素表面偏析的影响第31-32页
            1.5.2.6 电场极化的影响第32页
        1.5.3 SOC电极材料的元素偏析第32-33页
    1.6 本课题的研究思路与主要内容第33-36页
        1.6.1 研究思路第33-34页
        1.6.2 研究的主要内容第34-36页
第2章 材料的性能表征与电池的测试方法第36-44页
    2.1 实验仪器与设备第36页
    2.2 材料的分析表征第36-38页
        2.2.1 X-射线衍射分析第36-37页
        2.2.2 扫描电子显微镜分析第37页
        2.2.3 透射电子显微镜第37-38页
        2.2.4 程序升温还原分析第38页
    2.3 电池电化学性能测试第38-44页
        2.3.1 电导率测试第38-39页
        2.3.2 电化学阻抗谱第39-41页
        2.3.3 单电池测试第41-44页
第3章 Sr_2Fe_(1.4)Ni_(0.1)Mo_(0.5)O_6中A位原子对金属析出的影响第44-60页
    3.1 引言第44-45页
    3.2 实验原料及仪器第45-46页
        3.2.1 实验原料第45页
        3.2.2 实验仪器第45-46页
    3.3 实验过程第46-48页
        3.3.1 La_xSr_(1-3x/2)Fe_(1.4)Ni_(0.1)Mo_(0.5)O_6(LSFNM)材料粉体的合成第46页
        3.3.2 LSFNM电导率的测试第46-47页
        3.3.3 材料SEM测试样品的制备第47页
        3.3.4 粉体TEM测试样品准备第47页
        3.3.5 粉体TPR测试第47-48页
    3.4 结果与分析第48-58页
        3.4.1 LSFNM粉体的XRD表征第48页
        3.4.2 LSFNM材料电导率的测试第48-50页
        3.4.3 LSFNM陶瓷片SEM测试第50-54页
        3.4.4 LSFNM粉体的TPR测试第54-56页
        3.4.5 LSFNM粉体TEM检测第56-58页
    3.5 本章小结第58-60页
第4章 La_xSr_(2-3x/2)Fe_(1.4)Ni_(0.1)Mo_(0.5)O_6燃料极催化剂电池性能的研究第60-76页
    4.1 引言第60-61页
    4.2 实验原料与仪器第61-62页
        4.2.1 实验原料第61页
        4.2.2 实验仪器第61-62页
    4.3 实验过程第62-64页
        4.3.1 LSGM基一体化电池骨架的制备第62-63页
        4.3.2 催化剂络合溶液(浸渍液)的配置第63页
        4.3.3 对称阳极电池的制备第63页
        4.3.4 单电池的制备第63-64页
    4.4 结果与分析第64-74页
        4.4.1 不同La掺杂量下对称电池测试第64-66页
        4.4.2 氢分压对电极材料催化行呢的影响第66-68页
        4.4.3 电极材料表面析出金属颗粒对阻抗谱的影响第68-69页
        4.4.4 不同La掺杂量下单电池性能测试第69-72页
        4.4.5 单电池的微观结构第72-73页
        4.4.6 单电池长期稳定性测试第73-74页
    4.5 本章小结第74-76页
第5章 La_3Sr_(1.55)Fe_(1.4)Ni_(0.1)Mo_(0.5)O_6在电解中的应用第76-84页
    5.1 引言第76-77页
    5.2 实验原料与实验仪器第77-78页
        5.2.1 实验原料第77页
        5.2.2 实验仪器第77-78页
    5.3 实验过程第78-79页
        5.3.1 电池制备第78页
        5.3.2 单电池封装与测试第78-79页
    5.4 实验结果与讨论第79-83页
        5.4.1 电解池电解水测试第79-81页
        5.4.2 纯CO_2电解测试第81-83页
    5.5 本章小结第83-84页
第6章 结论与展望第84-88页
    6.1 结论第84-85页
    6.2 未来展望第85-88页
参考文献第88-94页
致谢第94-96页
作者简历第96页

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