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 |