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阳极负载中温固体氧化物燃料电池关键材料的研究及单电池数值模拟

摘要第1-7页
Abstract第7-17页
第1章 绪论第17-43页
   ·燃料电池概述第17-25页
     ·燃料电池的发展历程第17-20页
     ·燃料电池的种类与效率第20-25页
   ·固体氧化物燃料电池概述第25-30页
     ·SOFC的工作原理和特点第25-27页
     ·SOFC的分类第27-30页
   ·固体氧化物燃料电池材料研究概况第30-39页
     ·阳极材料第30-31页
     ·阴极材料第31-32页
     ·电解质材料第32-34页
     ·极连接板材料第34页
     ·密封材料第34-35页
     ·国内外研发现状第35-39页
   ·本文的立题意义、研究目标和研究内容第39-43页
     ·立题意义第39页
     ·研究目标第39-40页
     ·主要研究内容第40-43页
第2章 实验方法第43-49页
   ·实验用化学试剂第43-44页
   ·实验仪器与设备第44-45页
   ·研究与表征方法第45-49页
第3章 复合掺杂氧化物纳米粉体的合成及性能表征第49-75页
   ·概述第49-50页
   ·材料的合成方法第50-54页
   ·实验:Sm_(0.15)Gd_(0.05)Ce_(0.8)O_(1.9)电解质超细粉的合成与表征第54-71页
     ·引言第54-55页
     ·Pechini法合成电解质超细粉第55-56页
     ·甘氨酸—硝酸盐、溶胶—凝胶法合成电解质超细粉第56页
     ·固相反应法合成电解质粉体第56页
     ·SGDC纳米超细粉性能的表征第56-57页
     ·Sm_(0.15)Gd_(0.05)Ce_(0.8)O_(1.9)成相过程的研究第57-61页
     ·Sm_(0.15)Gd_(0.05)Ce_(0.8)O_(1.9)超细粉粒度的分析第61-67页
     ·Sm_(0.15)Gd_(0.05)Ce_(0.8)O_(1.9)烧结性能的对比第67-71页
     ·结论第71页
   ·本章小结第71-75页
第4章 中温固体氧化物燃料电池电极的研制与性能表征第75-99页
   ·概述第75-77页
   ·中温固体氧化物燃料电池阴极La_(0.6)Sr_(0.4)Co_(0.2)Fe_(0.8)O_3的制备及其性能表征第77-84页
     ·引言第77-78页
     ·实验部分第78-79页
     ·结果与讨论第79-83页
     ·结论第83-84页
   ·中温固体氧化物燃料电池阳极NiO/Gd_(0.2)Ce_(0.8)O_(1.9)的制备及其性能表征第84-96页
     ·引言第84-85页
     ·实验部分第85-86页
     ·结果与讨论第86-96页
     ·结论第96页
   ·本章小结第96-99页
第5章 薄膜型阳极负载中温固体氧化物燃料电池电解质的研制与性能表征第99-127页
   ·概述第99-101页
   ·阳极负载IT-SOFC电解质薄膜的制备与性能表征第101-116页
     ·引言第101-102页
     ·实验部分第102-103页
     ·不同薄膜制备方法对电解质性能的影响第103-108页
     ·不同球磨方式的影响第108-110页
     ·粒度大小及分布的影响第110-111页
     ·不同烧结方式的影响第111-113页
     ·GDC与YSZ的反应性第113-114页
     ·结论第114-116页
   ·团聚对IT-SOFC电解质Sm_(0.15)Gd_(0.05)Ce_(0.8)O_(1.9)致密化的影响第116-124页
     ·引言第116页
     ·实验部分第116-119页
     ·结果与讨论第119-124页
     ·结论第124页
   ·本章小结第124-127页
第6章 平板型阳极负载中温固体氧化物燃料电池的数值模拟第127-157页
   ·概述第127-129页
   ·工作原理及结构介绍第129-131页
   ·模型与数学方程第131-135页
     ·模型假设第131页
     ·质量守恒方程第131-132页
     ·动量守恒方程第132页
     ·能量守恒方程第132-133页
     ·电化学反应特性方程第133-134页
     ·边界条件第134-135页
   ·结果与讨论第135-144页
     ·基本工况和物性参数第135-136页
     ·压力分布第136-137页
     ·速度分布第137-140页
     ·组分浓度分布第140-143页
     ·电流密度分布第143-144页
   ·参数分析第144-149页
     ·工作压力对电池性能的影响第145页
     ·工作温度对电池性能的影响第145-146页
     ·燃料浓度对电池性能的影响第146-147页
     ·氧化剂的组成对电池性能的影响第147页
     ·电极空隙率对电池性能的影响第147-148页
     ·曲折因子对电池性能的影响第148-149页
   ·模型的验证第149-152页
     ·电池模型与相同电池构型实验数据的比较第149-150页
     ·本模型与其它电池构型实验结果的比较第150-152页
   ·从工程热物理角度分析SOFC的性能与系统构型、部件间的关系第152-155页
     ·SOFC的热力学原理第152-153页
     ·SOFC的热力学之吉布斯自由能与可逆电位第153页
     ·SOFC性能与系统构型、部件的关系第153-155页
   ·本章小结第155-157页
第7章 全文总结与展望第157-165页
   ·本文主要创新点第157-158页
   ·本文主要研究成果第158-161页
   ·不足之处和今后工作展望第161-165页
     ·不足之处第161-162页
     ·今后工作展望第162-165页
参考文献第165-178页
附录1 主要符号一览(List of symbols)第178-182页
附录2 固体氧化物燃料电池网络资源(常用网址)第182-185页
致谢第185-186页
作者在攻读博士学位期间发表(含录用)的论文目录第186页

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