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LaCl3添加碳氢燃料在Ni/Ni-YSZ上的碳沉积计算研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-23页
    1.1 燃料电池第8-12页
        1.1.1 燃料电池的特点及分类第8-10页
        1.1.2 燃料电池的电极极化第10-12页
    1.2 固体氧化物燃料电池研究进展第12-15页
        1.2.1 SOFC工作原理第12-13页
        1.2.2 SOFC的发展方向第13-14页
        1.2.3 使用碳氢燃料作为燃料气体的SOFC第14-15页
    1.3 SOFC抗积碳阳极材料的研究现状第15-22页
        1.3.1 Ni基陶瓷阳极第16-18页
        1.3.2 替代的阳极材料第18-22页
    1.4 主要研究内容第22-23页
第2章 计算方法及模型第23-28页
    2.1 热力学计算方法第23页
    2.2 原子吸附的计算方法第23-25页
    2.3 密度泛函理论第25-28页
        2.3.1 Hohenberg-Kohn定理第25-26页
        2.3.2 交换关联势函数第26-27页
        2.3.3 第一性原理计算模型第27-28页
第3章 碳氢燃料热力学平衡组成计算第28-46页
    3.1 纯碳氢燃料气体的平衡组成计算第28-30页
    3.2 实际应用碳氢燃料气体的平衡组成计算第30-35页
    3.3 碳原子与氧原子比例对热力学平衡组成影响第35-37页
    3.4 添加稀土碳氢燃料的平衡组成第37-44页
        3.4.1 添加稀土纯碳氢燃料气体的平衡组成第37-42页
        3.4.2 添加稀土实际碳氢燃料气体的平衡组成第42-44页
        3.4.3 添加稀土修饰的不同碳原子与氧原子比的气体的热力学计算第44页
    3.5 本章小结第44-46页
第4章 甲烷及其脱氢产物的吸附能计算第46-65页
    4.1 稀土修饰前CH_4及其分解产物的吸附能计算第46-54页
        4.1.1 CH4在Ni(111)表面的吸附第46-47页
        4.1.2 CHx在Ni(111)表面的吸附第47-51页
        4.1.3 C原子与H原子在Ni(111)表面的吸附第51-53页
        4.1.4 C-C二聚体在Ni(111)表面的吸附第53-54页
    4.2 稀土修饰后的吸附能计算第54-64页
        4.2.1 La在Ni(111)表面的吸附第54-56页
        4.2.2 CH在La修饰后的Ni(111)表面的吸附第56-58页
        4.2.3 C原子与H原子在La修饰后的Ni(111)表面的吸附第58-62页
        4.2.4 C-C在La修饰后的Ni(111)表面的吸附第62-64页
    4.3 本章小结第64-65页
结论第65-66页
参考文献第66-71页
致谢第71页

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