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固体氧化物电极表面反应过程

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-11页
目录第11-15页
第1章 绪论第15-39页
   ·引言第15页
   ·SOFC工作原理第15-16页
   ·复合电极材料与结构第16-24页
     ·复合电极材料第17-21页
     ·复合电极结构第21-24页
   ·复合电极表面过程第24-26页
     ·复合阴极氧进入过程第24-25页
     ·复合阳极氧脱出过程第25-26页
   ·复合电极表面过程表征方法第26-30页
     ·交流阻抗法第26-27页
     ·材料表面氧交换第27-30页
   ·SOFC的发展趋势与本工作研究内容第30-31页
 参考文献第31-39页
第2章 掺杂氧化铈对阴极反应过程的影响规律第39-60页
   ·引言第39-40页
   ·阴极反应动力学过程理论推导第40-45页
   ·实验方法第45-46页
     ·原始粉体合成第45页
     ·阴极对称电池制备第45页
     ·表征和测试方法第45-46页
   ·结果与讨论第46-57页
     ·SDC电解质的晶体结构和氧空位浓度第46-47页
     ·对称电池微观结构第47-48页
     ·SDC电解质电导率第48-50页
     ·SDC电解质电导率对阴极极化影响的理论结果第50-51页
     ·LSCF|SDC界面极化阻抗的实验结果第51-57页
   ·本章小结第57-58页
 参考文献第58-60页
第3章 掺杂氧化铈材料的表面还原过程第60-77页
   ·引言第60-61页
   ·理论方法第61-64页
   ·实验方法第64-65页
   ·结果与讨论第65-72页
     ·Gd_(0.1)Ce_(0.9)O_(2-δ)在900℃的温度条件下的弛豫过程第65-67页
     ·Y_(0.2)Ce_(0.8)O_(2-δ)在900℃的温度条件下的弛豫过程第67-68页
     ·掺杂元素对氧化铈基材料的弛豫过程的影响第68-69页
     ·掺杂含量对氧化铈基材料的弛豫过程的影响第69-70页
     ·晶界对氧化铈基材料的表面反应过程的影响第70-72页
   ·本章小结第72-74页
 参考文献第74-77页
第4章 Pt-SDC表面H_2氧化反应过程第77-86页
   ·引言第77页
   ·理论方法第77-78页
   ·实验方法第78-79页
   ·结果与讨论第79-82页
   ·本章小结第82-84页
 参考文献第84-86页
第5章 SFM-SDC表面氧化还原反应过程第86-114页
   ·引言第86-87页
   ·复合氧化物表面氧化还原反应的理论推导第87-92页
     ·单相材料的表面反应过程第87页
     ·复合氧化物表面氧化反应的理论推导第87-89页
     ·复合氧化物表面还原反应的理论推导第89-92页
   ·实验方法第92-93页
   ·结果与讨论第93-110页
     ·表面微结构第93-95页
     ·电导率第95-97页
     ·电导弛豫过程第97-101页
     ·协同反应贡献率第101-104页
     ·表面协同反应初始速率与微结构的关系第104-108页
     ·表观表面反应常数第108-110页
   ·本章小结第110-111页
 参考文献第111-114页
第6章 固体氧化物表面反应的力学模型和参数测定第114-132页
   ·引言第114页
   ·固体氧化物表面反应的力学模型第114-117页
   ·实验方法第117页
   ·固体氧化物表面反应力学模型的实验验证与讨论第117-122页
     ·理论应力分布第117-119页
     ·力学模数ω第119-120页
     ·断裂和电导率第120-122页
   ·颗粒间断裂力学参数测量方法与讨论第122-129页
     ·YSZ-Al_2O_3多孔复合材料的导电性能第123-124页
     ·YSZ-Al_2O_3多孔复合材料的热应力第124-126页
     ·断裂概率第126页
     ·热循环过程中的电阻率变化第126-128页
     ·YSZ微观断裂的力学参数第128-129页
   ·本章小结第129-130页
 参考文献第130-132页
致谢第132-133页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第133页

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