前言
章传感器
1.1传感器及其背景
1.2传感器类型
1.2.1固态传感器
1.2.2固体电解质-气态传感器
1.2.3气态传感器
1.3传感器的测试原理
1.4传感器性能影响因素
参考文献
第2章聚合物电解质
2.1聚合物电解质的发展背景及其分类
2.1.1背景分析
2.1.2分类
2.1.3聚合物电解质的优缺点
2.2聚合物电解质的制备方法
2.2.1共混热压法
2.2.2溶胶-凝胶法
2.2.3水蒸气沉淀法
2.2.4溶剂烧铸法
2.2.5倒相法
2.2.6萃取法
2.3聚合物电解质的表征分析
2.3.1XRD分析
2.3.2SEM分析
2.4聚合物电解质的性能
2.4.1界面稳定性
2.4.2离子导电性
2.4.3热性能分析
2.5影响电解质性能因素
2.6聚合物电解质的应用
参考文献
第3章固体氧化物燃料电池
3.1燃料电池的发展背景
3.2常用燃料电池的分类
3.3固体氧化物燃料电池概述
3.3.1固体氧化物燃料电池的优点
3.3.2固体氧化物燃料电池的工作原理
3.4固体氧化物的制备方法
3.4.1固相法
3.4.2液相法
3.5影响电导率的因素
3.6燃料电池相比传统电池的优势
3.6.1燃料电池的特点
3.6.2固体氧化物燃料电池的优势
3.6.3固体氧化物燃料电池的应用
3.7固体氧化物燃料电池的发展前景
参考文献
第4章硅酸锶基电解质材料
4.1固体氧化物燃料电池(SOFC)的概述
4.2固体氧化物燃料电池(SOFC)的工作原理
4.3固体电解质的分类
4.4掺杂硅酸锶固体电解质的制备方法
4.4.1高温固相法
4.4.2水热合成法
4.4.3放电等离子烧结法
4.5硅酸锶的结构和导电机理
4.5.1XRD的结构分析
4.5.2SEM和TEM的形态分析
4.5.3导电机理
4.6掺杂硅酸锶固体电解质的性能
4.6.1交流阻抗
4.6.2电导率
参考文献
经典实例
第5章铈酸钡基电解质材料
5.1固体氧化物燃料电池(SOFC)的背景
5.2固体氧化物燃料电池(SOFC)的工作原理
5.3固体氧化物燃料电池(SOFC)的分类
5.4铈酸钡基电解质的制备方法
5.4.1高温固相法
5.4.2溶胶-凝胶法
5.4.3柠檬酸盐-硝酸盐燃烧法
5.5铈酸钡的结构
5.5.1XRD的结构分析
5.5.2SEM的形态分析
5.5.3热分析
5.6掺杂铈酸钡固体电解质的性能
5.6.1交流阻抗
5.6.2电导率
5.6.3燃料电池
5.7固体氧化物燃料电池(SOFC)展望
参考文献
经典实例1
经典实例2
经典实例3
第6章二氧化铈基电解质材料
6.1背景概述
6.2二氧化铈基电解质的制备方法
6.2.1高温固相法
6.2.2溶胶-凝胶法
6.2.3柠檬酸盐-硝酸盐燃烧法
6.2.4其沉淀法
6.2.5溶剂热法
6.3二氧化铈基电解质的结构
6.3.1XRD的结构分析
6.3.2SEM的形态分析
6.3.3差热-热重分析
6.3.4拉曼光谱分析
6.4二氧化铈基电解质的电性能
6.4.1交流阻抗
6.4.2电导率
6.4.3燃料电池
参考文献
经典实例1
经典实例2
附录
附录1饱和水蒸气压力表
附录2固体电解质的合成、测试流程及注意事项
附录3各种仪器的规范使用
附录4电化学工作站相关测试说明