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质子导体单电池及其电化学性能

质子导体单电池及其电化学性能. 韩伟. 已完成工作. 待完成工作. 预期目标. 研究内容. 2. 3. 4. 1. 研究介绍:. 研究内容:. 电解质、阴极、阳极材料的制备. 电解质材料的结构、电学性能、热稳定性能考察(选择电解质材料). LSCO 、 BSCFO 阴极材料的制备以及与电解质的相容性(选择阴极材料). 复合阴极材料的制备与阴极性能考察. 已完成工作 - 电解质. 电解质单相(钙钛矿相 ) 无杂质 x =0.1 样品相对比较稳定. CO 2 800 o C 5h. 沸水 12h. 已完成工作 - 阴极.

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Presentation Transcript


  1. 质子导体单电池及其电化学性能 韩伟

  2. 已完成工作 待完成工作 预期目标 研究内容 2 3 4 1 研究介绍:

  3. 研究内容: 电解质、阴极、阳极材料的制备 电解质材料的结构、电学性能、热稳定性能考察(选择电解质材料) LSCO、BSCFO阴极材料的制备以及与电解质的相容性(选择阴极材料) 复合阴极材料的制备与阴极性能考察

  4. 已完成工作-电解质 电解质单相(钙钛矿相) 无杂质 x=0.1样品相对比较稳定 CO2 800oC 5h 沸水 12h

  5. 已完成工作-阴极 LSCO与BCIGO反应 BSCFO与BCIGO不反应 ()

  6. 已完成工作-阳极 共沉淀法400oC制备NiO阳极,无杂质相,为立方钙钛矿相

  7. BCIGO电解质和BSCFO阴极制备成复合阴极,研究不同混合比例,粉体与粘结剂的比例、造孔剂的量以及热处理工艺对阴极的粘附性,孔隙率的影响。BCIGO电解质和BSCFO阴极制备成复合阴极,研究不同混合比例,粉体与粘结剂的比例、造孔剂的量以及热处理工艺对阴极的粘附性,孔隙率的影响。 制备对电池,采用三电极模式对复合阴极进行电学性能测试与优化。 尝试浸渍法制备复合阴极,并摸索工艺进行阴极电学性能测试 (3) (2) (1) 待完成工作 BCIGO电解质和BSCFO阴极制备成复合阴极,研究不同混合比例,粉体与粘结剂的比例、造孔剂的量以及热处理工艺对阴极的粘附性,孔隙率的影响。 BCIGO电解质和BSCFO阴极制备成复合阴极,研究不同混合比例,粉体与粘结剂的比例、造孔剂的量以及热处理工艺对阴极的粘附性,孔隙率的影响。 (1) (1)

  8. 工作进度 Phase 1 Phase 2 Phase 3 2013.8-10 制备复合阴极材料,研究混合比例,粘结剂比例对复合阴极粘附性,烧结性的影响,并进行电性能测试 2013.1-7 优化工艺成功制备电解质、阴极、阳极材料,并确定采用的电解质组分以及阴极材料种类 2013.11-12 整理数据撰写论文,并争取尽快发表。

  9. 研究预期目标 1. 掌握制备纳米材料的湿化学方法 2. 掌握复合阴极的制备方法以及测试原理 3. 争取发表论文1-2篇

  10. Thank You!

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