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固体氧化物燃料电池电化学性能研究

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
1 绪论第8-19页
    1.1 引言第8页
    1.2 SOFC简介第8-13页
        1.2.1 SOFC结构与反应原理第9-10页
        1.2.2 SOFC的极化损失第10-13页
    1.3 SOFC电化学性能研究进展第13-14页
        1.3.1 电池材料对性能的影响第13页
        1.3.2 操作条件对性能的影响第13-14页
    1.4 SOFC电化学研究方法进展第14-18页
        1.4.1 理论分析法第14-15页
        1.4.2 交流阻抗法第15-17页
        1.4.3 其他研究方法第17-18页
    1.5 本论文选题及主要内容第18-19页
2 实验设备与材料第19-24页
    2.1 实验设备第19-21页
    2.2 实验材料第21-22页
    2.3 实验流程第22-24页
3 电极交换电流密度的理论计算第24-42页
    3.1 含电中性氧的阴极交换电流密度计算第24-29页
    3.2 含非电中性吸附氧的阴极交换电流密度计算第29-33页
    3.3 阳极交换电流密度计算第33-38页
    3.4 交换电流密度归一化处理第38-41页
        3.4.1 阴极交换电流密度第38-39页
        3.4.2 阳极交换电流密度第39-41页
    3.5 本章小结第41-42页
4 电化学动力学模型研究第42-58页
    4.1 操作条件对阻抗谱的影响第42-46页
        4.1.1 不同氧分压对阻抗谱的影响第42-43页
        4.1.2 不同氢分压对阻抗谱的影响第43-44页
        4.1.3 不同温度对阻抗谱的影响第44-46页
    4.2 反应动力学模型建立及分析第46-57页
        4.2.1 DRT程序编写和实验验证第46-48页
        4.2.2 等效电路模型建立和验证第48-52页
        4.2.3 阳极阻抗与氢分压的关系第52-54页
        4.2.4 阴极阻抗与氧分压的关系第54-57页
    4.3 本章小结第57-58页
5 SOFC电化学性能实验研究第58-72页
    5.1 SOFC开路电压实验研究第58-62页
        5.1.1 还原过程对开路电压的影响第58-60页
        5.1.2 不同氧分压对开路电压的影响第60-61页
        5.1.3 不同氢分压对开路电压的影响第61-62页
    5.2 SOFC性能曲线实验研究第62-69页
        5.2.1 不同氧分压对电池性能的影响第62-65页
        5.2.2 不同氢分压对电池性能的影响第65-68页
        5.2.3 不同温度对电池性能的影响第68-69页
    5.3 温度对最大功率密度的影响第69-71页
    5.4 本章小结第71-72页
6 SOFC电化学性能模拟研究第72-80页
    6.1 几何和假设第72-73页
    6.2 控制方程第73-74页
    6.3 边界条件第74-75页
    6.4 结果与讨论第75-79页
        6.4.1 不同氧分压时的模拟结果第75-76页
        6.4.2 不同氢分压时的模拟结果第76-78页
        6.4.3 不同温度时的模拟结果第78-79页
    6.5 本章小结第79-80页
结论第80-81页
参考文献第81-88页
附录A MathCAD编程语句第88-89页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第89-90页
致谢第90-92页

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