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金属支撑型固体氧化物燃料电池制备及性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-27页
    1.1 课题背景及研究目的和意义第9-10页
    1.2 固体氧化物燃料电池概述第10-14页
        1.2.1 固体氧化物燃料电池的工作原理第10-12页
        1.2.2 固体氧化物燃料电池关键材料第12-14页
    1.3 金属支撑型固体氧化物燃料电池第14-23页
        1.3.1 发展金属支撑型固体氧化物燃料电池的必要性第14-16页
        1.3.2 金属支撑型固体氧化物燃料电池的研究进展第16-20页
        1.3.3 金属支撑型固体氧化物燃料电池阴极材料研究进展第20-23页
    1.4 微管式固体氧化物燃料电池研究进展第23-25页
    1.5 本课题的研究目的和研究内容第25-27页
第2章 实验材料及方法第27-32页
    2.1 实验药品及仪器第27-28页
        2.1.1 实验药品第27-28页
        2.1.2 实验仪器第28页
    2.2 测试方法第28-32页
        2.2.1 热膨胀特性表征第28-29页
        2.2.2 扫描电子显微镜表征第29页
        2.2.3 X射线衍射分析第29页
        2.2.4 断裂强度测试第29-30页
        2.2.5 电导率的测试第30页
        2.2.6 电化学阻抗谱测试第30-32页
第3章 430L不锈钢金属支撑体的制备及性能研究第32-48页
    3.1 引言第32页
    3.2 平板式金属支撑体的制备第32-42页
        3.2.1 流延浆料体系的选择第32页
        3.2.2 浆料配方及流延工艺的确定第32-35页
        3.2.3 共流延烧结工艺制备平板式金属支撑体第35-38页
        3.2.4 金属支撑体性能表征第38-39页
        3.2.5 干压法制备金属支撑体第39-42页
    3.3 微管式金属支撑体的制备第42-47页
        3.3.1 相转化法制备微管式金属支撑体第42-44页
        3.3.2 微管式金属支撑体微结构的调控第44-47页
    3.4 本章小结第47-48页
第4章 Sr_(2-x)Ca_xFe_(1.5)Mo_(0.5)O6-δ 阴极材料制备及性能研究第48-62页
    4.1 引言第48页
    4.2 Sr_(2-x)Ca_xFe_(1.5)Mo_(0.5)O_(6-δ)(x=0,0.1,0.3,_(0.5))粉体的制备第48-49页
    4.3 Sr_(2-x)Ca_xFe_(1.5)Mo_(0.5)O_(6-δ)(x=0,0.1,0.3,_(0.5))粉体的特性分析第49-57页
        4.3.1 晶体结构分析第49-50页
        4.3.2 微观形貌表征第50-51页
        4.3.3 能谱分析第51-52页
        4.3.4 不同Ca掺杂量的SCFM材料的热膨胀性能测试第52-53页
        4.3.5 不同Ca掺杂量的SCFM材料的电导率测试第53-54页
        4.3.6 热稳定性测试第54页
        4.3.7 还原气氛稳定性测试第54-55页
        4.3.8 Sr_(1.5)Ca_(0.5)Fe_(1.5)Mo_(0.5)O_(6-δ) 材料与电解质材料的化学相容性测试第55-57页
    4.4 Sr_(1.5)Ca_(0.5)Fe_(1.5)Mo_(0.5)O_(6-δ) 阴极的电化学性能分析第57-60页
        4.4.1 SCFM阴极的交流阻抗谱表征第57-59页
        4.4.2 Sr_(1.5)Ca_(0.5)Fe_(1.5)Mo_(0.5)O_(6-δ)–Ce_(0.8)Gd_(0.2)O_(1.9) 复合阴极材料交流阻抗谱表征第59-60页
    4.5 本章小结第60-62页
结论第62-63页
参考文献第63-68页
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果第68-70页
致谢第70页

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