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低浓度燃料条件下运行的单气室固体氧化物燃料电池

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 单气室固体氧化物燃料电池(SC-SOFC)第10-14页
        1.1.1 SC-SOFC 优势第10-11页
        1.1.2 SC-SOFC 工作原理第11-13页
        1.1.3 SC-SOFC 的关键材料及结构分类第13-14页
    1.2 单气室固体氧化物燃料电池研究现状第14-18页
        1.2.1 关键材料的研究现状第14-16页
        1.2.2 单气室固体氧化物燃料电池新结构第16-18页
    1.3 本文研究的主要内容及意义第18-20页
第2章 温度和燃料浓度对 Ni-YSZ 阳极支撑型电池的性能影响研究第20-37页
    2.1 概述第20页
    2.2 材料的物理表征第20-22页
        2.2.1 Sm_(0.2)Ce_(0.8)O_2(SDC)的制备及 X-射线衍射分析第20-21页
        2.2.2 三种阴极粉体的物理表征第21-22页
    2.3 不同阴极材料的阳极支撑型电池制备与电极形貌第22-24页
        2.3.1 Ni 基复合阳极支撑型电池的制备第22-24页
        2.3.2 不同阴极材料电极形貌第24页
    2.4 反应温度和气体流量对电池性能的影响研究第24-36页
        2.4.1 反应温度和气体流量对 LSM 阴极的阳极支撑型电池影响第25-30页
        2.4.2 反应温度和气体流量对 LSCF 阴极的阳极支撑型电池影响第30-32页
        2.4.3 反应温度和气体流量对 BSCF 阴极的阳极支撑型电池影响第32-35页
        2.4.4 反应温度和气体流量对三种阴极材料的电池影响对比研究第35-36页
    2.5 本章小结第36-37页
第3章 以传统阴极材料作为电解质支撑型 SC-SOFC 阳极的探索性研究第37-58页
    3.1 概述第37页
    3.2 传统阴极材料做对电极的电池制备第37-39页
    3.3 两种传统阴极材料构成电极对的 SC-SOFC 对混合气体的相对催化情况研究第39-44页
        3.3.1 LSCF 和 BSCF 组成电极对的电解质支撑型电池第39-41页
        3.3.2 LSM 和 LSCF 组成电极对时的电解质支撑型电池第41-42页
        3.3.3 LSM 和 BSCF 组成电极对时的电解质支撑型电池第42-44页
    3.4 反应气体流量与温度对电池阻抗的影响第44-47页
    3.5 氧化物电极材料与 Ag 组成电极对时电池开路电压第47-49页
    3.6 电极材料在 CH_4-O_2-Ar 混合气氛中催化能力测试第49-56页
        3.6.1 催化能力测试的实验方案第50-51页
        3.6.2 无催化剂空管条件下的测试第51页
        3.6.3 Ag 丝作为催化剂的实验第51-52页
        3.6.4 LSM 对甲烷部分氧化的催化作用第52-54页
        3.6.5 LSCF 与 BSCF 的催化性能测试第54-55页
        3.6.6 催化实验过程中产水量的分析第55-56页
    3.7 本章小结第56-58页
第4章 Pt 修饰的 LSM 作为阳极的 SC-SOFC 性能研究第58-64页
    4.1 贵金属 Pt 催化剂在 SC-SOFC 中的发展第58页
    4.2 引入 Pt 催化剂的 LSM|YSZ|BSCF 的 SC-SOFC 研究第58-59页
    4.3 Pt 浸渍的 LSM-BSCF 电池性能及稳定性测试第59-61页
    4.4 Pt 浸渍的 LSM 电极对部分氧化反应的催化作用研究第61-63页
    4.5 本章小结第63-64页
结论及展望第64-66页
参考文献第66-71页
致谢第71页

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