【摘 要】
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固体氧化物燃料电池(SOFCs)作为一种绿色和高效的能量转换装置,具有很大的社会意义。但是目前SOFCs商业化进程较为缓慢,其主要原因是电极(尤其是阴极)的极化阻抗过大阻碍了电学性能的提升,尤其是低温下极化电阻的问题更为突出。本论文基于第一性原理计算,在原子尺度上同时研究了Sr3Fe2O7阴极在O-SOFCs和P-SOFCs中的还原反应过程和机制,确定反应速控步骤,并为SOFCs开发有效的氧化物阴
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固体氧化物燃料电池(SOFCs)作为一种绿色和高效的能量转换装置,具有很大的社会意义。但是目前SOFCs商业化进程较为缓慢,其主要原因是电极(尤其是阴极)的极化阻抗过大阻碍了电学性能的提升,尤其是低温下极化电阻的问题更为突出。本论文基于第一性原理计算,在原子尺度上同时研究了Sr3Fe2O7阴极在O-SOFCs和P-SOFCs中的还原反应过程和机制,确定反应速控步骤,并为SOFCs开发有效的氧化物阴极材料提供理论指导。本论文主要研究结果如下:第一章,综述了 SOFCs的相关理论,并介绍了理论计算的基本
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