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直接碳燃料电池的燃料与阳极材料的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-28页
    1.1 概述第10-13页
    1.2 直接碳燃料电池的发展第13页
    1.3 直接碳燃料电池的优点第13-15页
        1.3.1 理论上的高转化率第13-14页
        1.3.2 碳原料来源广泛且能量密度高第14页
        1.3.3 DCFCs电站与传统热电站相比有更加环保的技术优势第14-15页
    1.4 DCFCs的种类第15-18页
        1.4.1 固体氧化物电解质直接碳燃料电池第16页
        1.4.2 熔融碳酸盐电解质第16-17页
        1.4.3 熔融氢氧化物电解质第17页
        1.4.4 结合SOFC与MCFC技术的直接碳燃料电池第17-18页
    1.5 DCFC的研究现状第18-27页
        1.5.1 直接碳燃料电池的燃料与阳极材料第23-25页
        1.5.2 直接碳燃料电池的阴极材料第25页
        1.5.3 直接碳燃料电池运行参数的影响第25-27页
    1.6 直接碳燃料电池的挑战第27页
    1.7 本论文研究的主要内容第27-28页
第二章 碳原料的处理第28-46页
    2.1 实验试剂第28-29页
    2.2 实验仪器与检测设备第29页
    2.3 制备方法第29-32页
        2.3.1 物理法原料处理第30页
            2.3.1.1 氮气和氢气混合气中高能球磨第30页
            2.3.1.2 空气气氛下的高能球磨第30页
        2.3.2 化学法原料处理第30-32页
            2.3.2.1 硝酸氧化处理第30-31页
            2.3.2.2 插层氧化法处理石墨第31-32页
    2.4 结果与讨论第32-45页
    2.5 结论第45-46页
第三章 基于SOFCS的DCFCS系统阳极改进与制备第46-78页
    3.1 实验试剂第47-48页
    3.2 实验仪器与检测设备第48-49页
    3.3 CeO_2陶瓷纳米纤维的制备第49-58页
        3.3.1 PVP/(NH_4)_2Ce(NO_3)_6静电纺丝溶液制备第49-50页
        3.3.2 PVP/(NH_4)_2Ce(NO_)_6复合纤维的制备第50页
        3.3.3 最佳溶液配方的选择第50-51页
        3.3.4 制备定向排列PVP/(NH_4)_2Ce(NO_3)_6有机-无机复合纳米纤维的研究第51-53页
        3.3.5 氧化铈陶瓷线的制备第53-54页
        3.3.6 XRD表征第54-55页
        3.3.7 TG-DSC表征第55页
        3.3.8 SEM/EDX表征第55-56页
        3.3.9 FT-IR表征第56-58页
        3.3.10 UV表征第58页
    3.4 NiO/CeO_2复合纳米纤维的制备第58-66页
        3.4.1 PVP/NiCl_2/(NH_4)_2Ce(NO_3)_6复合纳米纤维纺丝液的制备第59页
        3.4.2 PVP/NiCl_2/(NH_4)_2Ce(No_3)_6复合纤维的制备第59页
        3.4.3 制备定向排列PVP/NiCl_2/(NH_4)_2Ce(NO_3)_6有机-无机复合纳米纤维的研究第59-60页
        3.4.4 NiO/CeO_2复合陶瓷纳米纤维的研究第60-61页
        3.4.5 EDX表征第61-62页
        3.4.6 XRD表征第62-64页
        3.4.7 FT-IR表征第64-65页
        3.4.8 复合纤维的制备机理第65-66页
    3.5 锡材料阳极的制备第66-76页
        3.5.1 二氧化锡纳米线的制备第66-67页
        3.5.2 气液固方法制备二氧化锡纳米线第67-70页
        3.5.3 二氧化锡纳米线VLS法生长机理第70-71页
        3.5.4 “城墙状”二氧化锡阳极的生长第71-72页
        3.5.5 VS方法制备二氧化锡纳米线第72-76页
    3.6 结论第76-78页
第四章 DCFC电池的设计与组装第78-84页
    4.1 DCFC的设计第79页
    4.2 实验药品第79-80页
    4.3 实验仪器第80-81页
    4.4 电池的组装第81-84页
第五章 5计算机模拟第84-92页
    5.1 模型的建立与假设条件第84-85页
    5.2 控制方程的建立第85-88页
        5.2.1 电荷平衡第85-86页
        5.2.2 多组分的输送控制第86-87页
        5.2.3 导气管中的气体流动控制第87-88页
    5.3 求解方法第88-89页
    5.4 结果与讨论第89-91页
        5.4.1 反应接触面积的调节第89-90页
        5.4.2 交换电流密度的调节第90-91页
    5.5 结论第91-92页
第六章 本文结论第92-95页
    6.1 本文主要研究工作和实验方法第92-93页
    6.2 本文的主要结论第93页
    6.3 本文的主要创新点与不足第93-94页
    6.4 展望第94-95页
参考文献第95-100页
附录第100-102页
在学期间发表的学术论文与研究成果第102-104页
致谢第104页

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