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中温固体氧化物燃料电池阴极材料Sm0.5-xBaxSr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ的性能及电极过程研究

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中温固体氧化物燃料电池阴极材料Sm0.5-xBaxSr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ的性能及电极过程研究
论文目录
 
摘要第1-7页
Abstract第7-12页
1 绪论第12-40页
  1.1 燃料电池第12-13页
    1.1.1 基本原理第12-13页
    1.1.2 燃料电池分类第13页
  1.2 固体氧化物燃料电池第13-19页
    1.2.1 SOFC工作原理第13-14页
    1.2.2 SOFC热力学第14-15页
    1.2.3 SOFC电化学第15-16页
    1.2.4 SOFC的优点和缺点第16-17页
    1.2.5 SOFC的发展趋势第17-19页
  1.3 SOFC相关材料第19-29页
    1.3.1 电解质第19-22页
    1.3.2 阳极第22-24页
    1.3.3 阴极第24-29页
  1.4 阴极的结构优化第29-30页
  1.5 课题意义、目标和内容第30-32页
参考文献第32-40页
2 实验技术第40-46页
  2.1 实验原料第40页
  2.2 材料合成第40-41页
    2.2.1 电解质的合成第40-41页
    2.2.2 阴极材料的合成第41页
  2.3 物相分析第41页
  2.4 热分析第41-42页
  2.5 阴极浆料的制备第42页
  2.6 对称电池的制备第42页
  2.7 阳极支撑型单电池的制备第42-43页
  2.8 电化学分析第43-45页
  2.9 电池及电极微观结构分析第45页
  2.10 阴极材料局域结构表征第45页
  2.11 阴极材料过渡金属元素价态及表面氧的状态表征第45-46页
3 Sm_(0.5)Sr_(0.5)Co_(0.8)Fe_(0.2)O_(3-δ)的Ba~(2+)掺杂改性研究第46-86页
  3.1 引言第46-47页
    3.2. 结果与讨论第47-82页
    3.2.1 Ba掺杂对材料品体结构的影响第47-48页
    3.2.2 Ba掺杂对材料化学稳定性的影响第48-49页
    3.2.3 Ba掺杂对阴极材料的价键结构的影响第49-53页
    3.2.4 Ba掺杂对阴极材料热膨胀性能的影响第53-56页
    3.2.5 Ba掺杂对阴极材料的氧脱附性能的影响第56-57页
    3.2.6 Ba掺杂对阴极材料表面元素价态的影响第57-59页
    3.2.7 Ba掺杂对阴极材料电导率的影响第59-62页
    3.2.8 阴极材料的电化学性能第62-67页
    3.2.9 SBSCF阴极的氧还原反应机理第67-77页
    3.2.10 单电池的输出性能第77-80页
    3.2.11 单电池的长期稳定性第80页
    3.2.12 单电池的阻抗第80-82页
小结第82页
参考文献第82-86页
4 Sm_(0.5-x)Ba_xSr_(0.5)Co_(0.8)Fe_(0.2)O_(3-δ)/SDC复合阴极材料研究第86-100页
  4.1 引言第86-87页
  4.2 实验部分第87页
    4.2.1 热膨胀性能表征第87页
    4.2.2 阴极与电解质的反应性表征第87页
    4.2.3 对称电池和单电池的组装第87页
  4.3 结果与讨论第87-98页
    4.3.1 阴极材料与电解质的反应性第87-88页
    4.3.2 复合阴极材料的热膨胀性能第88-90页
    4.3.3 复合阴极材料的电化学性能第90-97页
    4.3.4 应用复合阴极电池的性能第97-98页
小结第98-99页
参考文献第99-100页
5 功能梯度复合阴极的电化学性能第100-112页
  5.1 引言第100-101页
  5.2 实验第101-102页
    5.2.1 对称电池的制备第101页
    5.2.2 单电池的制备第101页
    5.2.3 梯度阴极电化学性能表征第101-102页
    5.2.4 梯度阴极单电池输出性能表征第102页
  5.3 结果与讨论第102-110页
    5.3.1 制备方法对阴极的形貌的影响第102-103页
    5.3.2 梯度组分对极化电阻的影响第103-104页
    5.3.3 复合梯度阴极的氧还原机理第104-108页
    5.3.4 单电池的性能第108-110页
    5.3.5 单电池的阻抗第110页
小结第110-111页
参考文献第111-112页
6 结论与展望第112-114页
致谢第114-116页
攻读学位期间发表的论著、获奖情况及发明专利等项第116页

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