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氧化铈基中温固体氧化物燃料电池的阳极和电解质材料研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-14页
第一章 绪论第14-42页
   ·燃料电池技术简介第14-17页
     ·燃料电池的工作原理第14-15页
     ·燃料电池的技术优势第15-16页
     ·燃料电池技术的发展和分类第16-17页
   ·固体氧化物燃料电池的基本知识第17-26页
     ·SOFC的工作原理第17-18页
     ·SOFC的理论电动势和开路电压第18-19页
     ·SOFC运行中的极化损失第19-22页
       ·活化极化第20-21页
       ·欧姆极化第21页
       ·浓差极化第21-22页
     ·SOFC的典型P-V-I曲线第22-23页
     ·SOFC的效率第23-24页
     ·SOFC的发展趋势第24-26页
       ·工作温度的中、低温化第24页
       ·电池构型的转变第24-26页
       ·直接以各种碳氢化合物作为燃料第26页
   ·SOFC的关键材料第26-32页
     ·电解质材料第26-28页
     ·阳极材料第28-31页
     ·阴极材料第31-32页
     ·连接材料第32页
   ·本论文的立题依据与研究内容第32-34页
 参考文献第34-42页
第二章 浸渍相属性对镍基浸渍阳极性能的影响第42-58页
   ·引言第42-43页
   ·实验方法第43-45页
     ·粉体合成第43页
     ·待浸渍半电池的制备第43页
     ·浸渍液的配置及浸渍过程第43-44页
     ·阴极的涂敷及电池性能的测试第44-45页
   ·结果与讨论第45-54页
     ·不同氧化物颗粒经不同浸渍周期后的浸渍量第45-46页
     ·电池性能第46-51页
       ·SDC作为浸渍物种时的电池性能第46-48页
       ·CeO_2作为浸渍物种时的电池性能第48-49页
       ·Sm_2O_3作为浸渍物种时的电池性能第49-50页
       ·Al_2O_3作为浸渍物种时的电池性能第50-51页
     ·浸渍阳极的微结构第51-52页
     ·浸渍阳极对氢气氧化反应的催化活性第52-53页
     ·讨论部分第53-54页
   ·本章小结第54-56页
 参考文献第56-58页
第三章 高性能SDC电解质粉体的合成及优化第58-77页
   ·引言第58-59页
   ·实验方法第59-61页
     ·粉体合成第59页
     ·粉体性质的表征第59-60页
     ·单电池的制备第60-61页
     ·单电池性能的测试第61页
   ·结果与讨论第61-73页
     ·不同铈源情况下的甘氨酸用量第61-63页
     ·粉体性能表征第63-70页
       ·粉体的松装密度第63-67页
       ·粉体的电导率第67-70页
     ·粉体作为电解质在单电池中的应用第70-73页
   ·本章小结第73-74页
 参考文献第74-77页
第四章 低温制备的高性能SDC基SOFC单电池第77-90页
   ·引言第77-78页
   ·实验方法第78-79页
     ·粉体合成第78页
     ·单电池的制备第78-79页
     ·单电池性能的测试和表征第79页
   ·结果与讨论第79-85页
     ·电池形貌第79-82页
     ·电池于600℃的输出性能第82-84页
     ·电池在不同温度的性能对比第84-85页
   ·本章小结第85-87页
 参考文献第87-90页
第五章 新型三层结构的不锈钢支撑SOFC单电池第90-101页
   ·引言第90-91页
   ·实验方法第91-93页
     ·粉体合成第91-92页
     ·SS430-YSZ双层片的制备第92页
     ·Ni-SDC活性颗粒的浸渍第92-93页
     ·单电池性能的测试和表征第93页
   ·结果与讨论第93-98页
     ·不锈钢支撑体的形貌第93-95页
     ·电池性能第95-96页
     ·氧化还原抗性第96-98页
   ·本章小结第98-99页
 参考文献第99-101页
第六章 论文工作总结第101-103页
   ·论文主要创新点第101-102页
   ·论文的不足之处第102页
   ·结语第102-103页
致谢第103-104页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第104-105页

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