NiO/YSZ阳极支撑型平板式SOFC的制备及性能研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第8-14页 |
第1章 绪论 | 第14-34页 |
·课题研究背景及意义 | 第14页 |
·固体氧化物燃料电池(SOFC)概述 | 第14-22页 |
·燃料电池分类及其发展 | 第14-15页 |
·SOFC 工作原理及优点 | 第15-17页 |
·SOFC 的分类 | 第17-20页 |
·SOFC 研究进展 | 第20-22页 |
·平板 SOFC 制备技术 | 第22-27页 |
·陶瓷成型方法概述 | 第22-23页 |
·平板式 SOFC 制备方法概述 | 第23-25页 |
·流延成型工艺 | 第25-27页 |
·层状复合陶瓷共烧结方法 | 第27-28页 |
·平板式 SOFC 密封概述 | 第28-33页 |
·密封原理及方法分类 | 第28-30页 |
·平板式 SOFC 对密封材料的要求 | 第30-31页 |
·SOFC 密封材料研究现状 | 第31-33页 |
·本课题的研究内容 | 第33-34页 |
第2章 实验材料与实验方法 | 第34-42页 |
·实验材料及仪器设备 | 第34-35页 |
·实验方法 | 第35-39页 |
·流延成型工艺 | 第35-37页 |
·丝网印刷工艺 | 第37页 |
·模拟电池泄漏率测试方法 | 第37-38页 |
·SOFC 电池堆泄漏率测试方法 | 第38-39页 |
·物理性能表征 | 第39-41页 |
·热膨胀性能测试 | 第39-40页 |
·扫描电子显微镜(SEM)测试 | 第40页 |
·粒度分布测试 | 第40页 |
·粘度测试 | 第40页 |
·热循环性能测试 | 第40页 |
·热稳定性测试 | 第40-41页 |
·电化学性能测试 | 第41-42页 |
·开路电压测试 | 第41页 |
·放电性能测试 | 第41页 |
·电化学阻抗谱测试 | 第41-42页 |
第3章 阳极/电解质复合陶瓷的制备及性能研究 | 第42-66页 |
·引言 | 第42页 |
·流延参数确定及过程优化 | 第42-53页 |
·原料粉体的处理 | 第42-44页 |
·浆料配方及流延工艺的确定 | 第44-53页 |
·阳极/电解质共烧结及模拟电池的制备 | 第53-64页 |
·阳极/电解质复合基体烧结方法研究 | 第53-59页 |
·模拟电池的装配及测试 | 第59-64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
第4章 SOFC 密封材料和密封方法的研究 | 第66-91页 |
·引言 | 第66页 |
·Ag-CuO 密封体系的研究 | 第66-75页 |
·Ag-CuO 材料封接工艺的研究 | 第67-72页 |
·Ag-CuO 材料性能研究 | 第72-75页 |
·银导电胶密封体系研究 | 第75-81页 |
·银导电胶材料的制备方法 | 第75页 |
·银导电胶材料封接工艺研究 | 第75-79页 |
·银导电胶材料性能研究 | 第79-81页 |
·两种密封材料的热匹配性能研究 | 第81-88页 |
·两种密封材料的热膨胀性能测试 | 第81-82页 |
·Ag-CuO 密封材料热匹配性能改进 | 第82-84页 |
·银导电胶密封材料热匹配性能改进 | 第84-88页 |
·两种密封材料的比较 | 第88-89页 |
·本章小结 | 第89-91页 |
第5章 SOFC 放电系统的装配及性能研究 | 第91-106页 |
·引言 | 第91页 |
·SOFC 放电系统的装配方法研究 | 第91-98页 |
·掺杂后的银导电胶材料在单电池密封中的应用研究 | 第91-94页 |
·陶瓷纤维在单电池密封中的应用研究 | 第94-95页 |
·银导电胶/陶瓷纤维复合密封方法研究 | 第95-98页 |
·测试条件对单电池性能的影响 | 第98-102页 |
·集流方法对电池性能的影响 | 第98-100页 |
·气体流量对电池性能的影响 | 第100-102页 |
·甲烷为燃料对电池性能的影响 | 第102-104页 |
·SOFC 电堆测试结果 | 第104-105页 |
·本章小结 | 第105-106页 |
结论 | 第106-107页 |
参考文献 | 第107-115页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第115-117页 |
致谢 | 第117-118页 |
个人简历 | 第118页 |