摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 研究背景 | 第10-24页 |
·VOCs的来源 | 第10页 |
·VOCs的危害 | 第10-11页 |
·VOCs的控制方法 | 第11-16页 |
·吸附法 | 第11-12页 |
·吸收法 | 第12页 |
·催化燃烧法 | 第12-13页 |
·冷凝法 | 第13页 |
·膜分离法 | 第13-14页 |
·生物法 | 第14-15页 |
·光催化氧化法 | 第15页 |
·电化学氧化法 | 第15-16页 |
·燃料电池的应用及发展趋势 | 第16-22页 |
·本课题主要研究的内容和目的 | 第22-24页 |
·本课题主要研究目的 | 第22页 |
·研究内容 | 第22-24页 |
第2章 实验装置与方法 | 第24-34页 |
·实验主要试剂 | 第24页 |
·实验主要装置 | 第24-27页 |
·实验主要仪器 | 第24-25页 |
·实验装置设计 | 第25-27页 |
·实验方法 | 第27-31页 |
·电池封接 | 第27-28页 |
·温度控制 | 第28页 |
·流量控制 | 第28页 |
·浓度控制 | 第28-29页 |
·浓度测定 | 第29-30页 |
·反应器预处理 | 第30-31页 |
·实验过程中应注意的问题 | 第31页 |
·反应装置的性能评价及各参数的检测、计算方法 | 第31-34页 |
·电池材料的表征 | 第31-32页 |
·反应装置的性能评价 | 第32-34页 |
第3章 固体氧化物燃料电池材料的选择及性能评估 | 第34-45页 |
·引言 | 第34页 |
·固体氧化物燃料电池介绍 | 第34-35页 |
·固体氧化物燃料电池工作原理 | 第34页 |
·固体氧化物燃料电池的材质 | 第34-35页 |
·Ni-YSZ/YSZ/LSM型固体氧化物燃料电池制作初试 | 第35-40页 |
·电池材料粉体的制备 | 第35-37页 |
·干压-丝网印刷法 | 第37-39页 |
·三层干压共烧结法 | 第39-40页 |
·原因分析 | 第40页 |
·LSCF为阴极的中温固体氧化物燃料电池 | 第40-43页 |
·LSCF为阴极的SOFC介绍 | 第40-41页 |
·电池材料表征 | 第41-43页 |
·本章小结 | 第43-45页 |
第4章 甲苯为阳极燃料的去除效果及电池性能测试 | 第45-60页 |
·引言 | 第45页 |
·甲苯与传统氢气燃料的对比 | 第45-46页 |
·不同反应条件对甲苯燃料的影响 | 第46-49页 |
·反应温度的影响 | 第46-47页 |
·甲苯流量的影响 | 第47-48页 |
·甲苯初始浓度的影响 | 第48-49页 |
·甲苯去除率 | 第49-51页 |
·甲苯产电效率的估算 | 第51-55页 |
·反应热焓的计算 | 第51-53页 |
·电池产电效率的计算 | 第53-55页 |
·交流阻抗谱分析 | 第55-57页 |
·稳定性测试 | 第57-58页 |
·本章小结 | 第58-60页 |
第5章 乙醇为阳极燃料的去除效果及电池性能测试 | 第60-70页 |
·引言 | 第60页 |
·乙醇与传统氢气燃料的对比 | 第60-61页 |
·不同条件对乙醇燃料的影响 | 第61-63页 |
·反应温度的影响 | 第61-62页 |
·乙醇流量的影响 | 第62页 |
·乙醇初始浓度的影响 | 第62-63页 |
·乙醇去除率 | 第63-64页 |
·乙醇产电效率的估算 | 第64-68页 |
·反应热焓的计算 | 第65-66页 |
·电池产电效率的计算 | 第66-68页 |
·交流阻抗谱分析 | 第68-69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
第6章 甲醛为阳极燃料的去除效果及电池性能测试 | 第70-79页 |
·引言 | 第70页 |
·甲醛与传统氢气燃料产电性能的对比 | 第70-71页 |
·不同条件对甲醛燃料的影响 | 第71-74页 |
·反应温度的影响 | 第71-72页 |
·甲醛流量的影响 | 第72页 |
·甲醛浓度的影响 | 第72-74页 |
·甲醛去除率 | 第74页 |
·甲醛产电效率的估算 | 第74-77页 |
·反应热焓的计算 | 第74-76页 |
·电池产电效率的计算 | 第76-77页 |
·交流阻抗谱分析 | 第77页 |
·本章小结 | 第77-79页 |
第7章 结论与展望 | 第79-81页 |
·结论 | 第79-80页 |
·展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
在读期间发表论文情况 | 第87页 |