提要 | 第1-8页 |
第一章 绪论 | 第8-24页 |
·燃料电池概述 | 第8-11页 |
·燃料电池的发展状况及种类 | 第8-9页 |
·燃料电池的特点 | 第9-10页 |
·我国发展燃料电池的紧迫性及展望 | 第10-11页 |
·燃料电池电化学原理 | 第11-12页 |
·基本原理 | 第11页 |
·燃料电池的热力学 | 第11-12页 |
·SOFC工作原理及特点 | 第12-14页 |
·SOFC工作原理 | 第12-13页 |
·SOFC的结构类型和特点 | 第13-14页 |
·SOFC的组件及性能要求 | 第14-22页 |
·电解质材料 | 第14-15页 |
·阴极材料 | 第15-16页 |
·阳极材料及H2氧化的动力学 | 第16-21页 |
·密封材料 | 第21-22页 |
·连接材料 | 第22页 |
·SOFC实际工作曲线 | 第22-23页 |
·本文的主要工作及研究目的 | 第23-24页 |
第二章 样品的制备方法及测试手段 | 第24-30页 |
·实验仪器 | 第24页 |
·甘氨酸-硝酸盐法简介(Glycine-nitrate process,GNP) | 第24-25页 |
·测试手段和表征方法 | 第25-30页 |
·物相结构测试 | 第26页 |
·高温电导率 | 第26-27页 |
·单电池测试 | 第27-30页 |
第三章 Ni-SDC阳极的性能随Ni含量变化的研究 | 第30-46页 |
·引言 | 第30-31页 |
·阳极材料的合成及电极的制备 | 第31-33页 |
·甘氨酸-硝酸盐法制备SDC和NiO | 第31-32页 |
·复合阳极材料NiO-SDC及电池的制备过程 | 第32-33页 |
·物性测试及性能研究 | 第33-43页 |
·XRD谱图 | 第33-34页 |
·高温电导率测试结果及分析 | 第34-38页 |
·单电池试验测试 | 第38-43页 |
·本章小结 | 第43-46页 |
第四章 双金属复合阳极的性能研究 | 第46-72页 |
·引言 | 第46-47页 |
·Ni_(1-x)Cu_x-SDC复合阳极制备 | 第47-48页 |
·Ni_(1-x)Cu_x-SDC阳极材料的合成 | 第47-48页 |
·复合阳极的制备 | 第48页 |
·Ni_(1-x)Cu_x(0≤x≤0.2)-Ce_(0.85)Sm_(0.15)O_(2-δ)(SDC)复合阳极的物性测试及结果分析 | 第48-59页 |
·XRD图谱 | 第48-50页 |
·高温电导率 | 第50-52页 |
·单电池测试 | 第52-59页 |
·Ni_(1-x)Fe_x-SDC复合阳极制备 | 第59-60页 |
·Ni_(1-x)Fe_x-SDC阳极材料的合成 | 第59-60页 |
·复合阳极的制备 | 第60页 |
·Ni_(1-x)Fe_x(0≤x≤0.25)-Ce_(0.85)Sm_(0.15)O_(2-δ)(SDC)复合阳极的物性测试及结果分析 | 第60-70页 |
·XRD图谱 | 第60-62页 |
·高温电导率 | 第62-64页 |
·单电池测试 | 第64-70页 |
·本章小节 | 第70-72页 |
第五章 烧结温度对Ni-SDC阳极材料的影响 | 第72-78页 |
·引言 | 第72页 |
·单电池试验测试 | 第72-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
第六章 结论与展望 | 第78-82页 |
·结论 | 第78-79页 |
·展望 | 第79-82页 |
参考文献 | 第82-87页 |
摘要 | 第87-90页 |
Abstract | 第90-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
攻读硕士学位期间发表论文目录 | 第95页 |