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中温固体氧化物燃料电池的阴极材料和阴极过程

摘要第1-7页
Abstract第7-13页
第一章 绪论第13-55页
   ·引言第13页
   ·燃料电池简介第13-14页
   ·固体氧化物燃料电池第14-19页
     ·SOFC的工作原理第15页
     ·SOFC的理论电动势第15-16页
     ·SOFC运行中的极化损失第16-19页
   ·固体氧化物燃料电池材料概述第19-39页
     ·电解质材料第19-25页
     ·阳极材料第25-29页
     ·阴极材料第29-39页
   ·阴极反应过程和电化学研究方法第39-44页
     ·阴极反应过程概述第39-41页
     ·电化学表征方法第41-44页
   ·本论文研究课题的提出和研究内容第44-45页
 参考文献第45-55页
第二章 LSM-YSB复合阴极的机械混合法制备及性能表征第55-70页
   ·前言第55-56页
   ·实验方法第56-58页
     ·LSM及YSB粉体的制备及化学相容性验证第56-57页
     ·电池制备第57-58页
     ·电极成分、结构及电池的电化学表征第58页
   ·结果与讨论第58-66页
     ·电极成分和微结构第58-60页
     ·LSM-YSB复合电极的电导率:电极成分的影响第60-61页
     ·LSM-YSB复合电极阻抗谱第61-65页
     ·单电池性能第65-66页
   ·结论第66-68页
 参考文献第68-70页
第三章 纳米YSB粒子覆盖LSM骨架的复合阴极第70-99页
   ·前言第70-71页
   ·实验方法第71-73页
     ·粉体制备第71-72页
     ·电极和电池制备第72-73页
     ·电极和电池的表征第73页
   ·实验结果与讨论第73-93页
     ·电极成分和微结构第73-74页
     ·YSB覆盖的LSM电极在SDC电解质上的表征第74-84页
     ·YSB覆盖的LSM电极在YSZ电解质上的表征第84-88页
     ·电解质对电极性能的影响及其随电极组成的演化第88-93页
   ·结论第93-95页
 参考文献第95-99页
第四章 固体氧化物燃料电池电极的有效厚度第99-117页
   ·前言第99-101页
   ·模型的构建第101-105页
   ·模型参数的获得第105-106页
   ·结果与讨论第106-113页
     ·模型有效性验证第106-108页
     ·影响有效厚度的因素第108-112页
     ·电极极化电阻对有效厚度的敏感性第112-113页
   ·结论第113-114页
 本章符号说明第114-115页
 参考文献第115-117页
第五章 新型阴极材料:Bi_(0.5)Sr_(0.5)MnO_3第117-129页
   ·前言第117页
   ·实验部分第117-118页
   ·结果与讨论第118-126页
     ·BSM与YSZ和SDC电解质的化学相容性和热膨胀系数第118页
     ·传导性质第118-121页
     ·电化学性质第121-126页
   ·结论第126-127页
 参考文献第127-129页
致谢第129-130页
攻读博士学位期间发表论文目录第130-131页

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