中温平板式SOFC合金连接体的制备及其性能研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-16页 |
第1章 绪论 | 第16-36页 |
·课题背景 | 第16-18页 |
·SOFC概述 | 第18-22页 |
·SOFC的特点 | 第18页 |
·SOFC的工作原理 | 第18-20页 |
·SOFC的结构设计 | 第20-21页 |
·中温平板式SOFC的发展及其关键技术 | 第21-22页 |
·国内外研究发展概况 | 第22-25页 |
·SOFC连接体的发展概况 | 第25-34页 |
·SOFC陶瓷连接体材料的研究现状 | 第25-27页 |
·SOFC合金连接体材料的研究现状 | 第27-31页 |
·汇流结构的研究现状 | 第31-32页 |
·连接体结构设计的研究现状 | 第32-34页 |
·课题的主要研究内容 | 第34-36页 |
第2章 实验材料与方法 | 第36-47页 |
·实验材料与仪器设备 | 第36-38页 |
·实验试剂与材料 | 第36-37页 |
·主要仪器和设备 | 第37-38页 |
·实验方法 | 第38-47页 |
·原料粉体的制备方法 | 第38页 |
·保护涂层的制备方法 | 第38-40页 |
·物理性能表征 | 第40-41页 |
·氧化动力学测试 | 第41-42页 |
·电化学性能测试 | 第42-47页 |
第3章 合金连接体材料的性能研究 | 第47-71页 |
·SUS430 合金的基础性能 | 第47-53页 |
·SUS430 合金成分分析 | 第47页 |
·热膨胀性能 | 第47-49页 |
·SUS430 合金氧化动力学 | 第49-51页 |
·氧化层物相分析 | 第51页 |
·氧化层面电阻 | 第51-53页 |
·与阴极材料的化学相容性 | 第53-69页 |
·Cr毒化LSM20 阴极的反应机理 | 第53-59页 |
·阴极气氛的影响 | 第59-60页 |
·温度的影响 | 第60-61页 |
·阴极材料缺位结构的影响 | 第61-64页 |
·电极结构的影响 | 第64-65页 |
·高离子电导率的电极材料 | 第65-69页 |
·与阳极材料的化学相容性 | 第69页 |
·本章小结 | 第69-71页 |
第4章 复合连接体材料的制备与性能研究 | 第71-97页 |
·阴极保护层粉体的制备与性能表征 | 第71-77页 |
·阴极保护层粉体的选择 | 第71-72页 |
·阴极保护层粉体的制备 | 第72-77页 |
·阴极侧保护层的制备与性能研究 | 第77-88页 |
·阴极侧保护层的制备 | 第77-78页 |
·涂层形貌及物相分析 | 第78-80页 |
·涂层合金的高温氧化行为 | 第80-84页 |
·涂层合金的面电阻 | 第84-85页 |
·涂层抑制Cr挥发的作用 | 第85-88页 |
·阳极侧保护层的制备与性能研究 | 第88-95页 |
·阳极侧保护层的制备 | 第88-90页 |
·涂层合金的氧化动力学 | 第90-92页 |
·涂层合金的微观结构及物相分析 | 第92-94页 |
·涂层合金的面电阻 | 第94-95页 |
·本章小结 | 第95-97页 |
第5章 汇流结构优化与性能研究 | 第97-114页 |
·阴极接触层的选择与性能研究 | 第98-106页 |
·陶瓷接触层 | 第98-100页 |
·贵金属接触层 | 第100-102页 |
·双层陶瓷接触层 | 第102-105页 |
·阴极接触层的稳定性 | 第105-106页 |
·阴极支撑层的结构优化 | 第106-108页 |
·阳极接触层的选择 | 第108-110页 |
·阳极支撑层的选择 | 第110-111页 |
·阳极侧汇流层结构的优化 | 第111-112页 |
·本章小结 | 第112-114页 |
第6章 连接体结构参数设计 | 第114-139页 |
·数学模型 | 第114-123页 |
·模型假设 | 第115页 |
·控制方程 | 第115-123页 |
·数值模拟 | 第123-136页 |
·连接体结构参数的确定 | 第124-129页 |
·工作条件对结构参数设计的影响 | 第129-136页 |
·实验结果与数值计算结果的比较 | 第136-137页 |
·本章小结 | 第137-139页 |
结论 | 第139-141页 |
参考文献 | 第141-154页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第154-156页 |
致谢 | 第156-157页 |
个人简历 | 第157页 |