摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-13页 |
第一章 绪论 | 第13-57页 |
·引言 | 第13-14页 |
·固体氧化物可逆电池发展过程 | 第14-33页 |
·固体氧化物燃料电池介绍 | 第17-25页 |
·固体氧化物燃料电池的原理 | 第17-20页 |
·SOFC运行中的能量损失 | 第20-22页 |
·固体氧化物燃料电池的特点以及发展趋势 | 第22-24页 |
·固体氧化物燃料电池结构的分类 | 第24-25页 |
·固体氧化物电解池的简介 | 第25-33页 |
·SOEC的研究背景 | 第25-26页 |
·SOEC的工作原理以及特点 | 第26-28页 |
·SOEC中的能量损失以及效率计算 | 第28-33页 |
·固体氧化物可逆电池电解质材料的介绍 | 第33-43页 |
·电解质 | 第33-38页 |
·常用的氧离子型电解质如下所示 | 第34-37页 |
·质子导体的材料 | 第37-38页 |
·空气极材料 | 第38-42页 |
·氢气极材料 | 第42-43页 |
·RSOCs测试技术---交流阻抗谱技术 | 第43-46页 |
·引言 | 第43页 |
·交流阻抗谱原理 | 第43-44页 |
·等效电路在阻抗谱上的反映 | 第44-46页 |
·阻抗谱技术在RSOCs电极动力学的应用 | 第46页 |
·本论文的立题意义以及研究目标 | 第46-48页 |
参考文献 | 第48-57页 |
第二章 原位化学反应改进铈基电解质在氧离子传导型固体氧化物可逆电池中的应用 | 第57-72页 |
·SOEC背景介绍 | 第57-58页 |
·实验 | 第58-59页 |
·粉体制备 | 第58-59页 |
·单电池制备 | 第59页 |
·固体氧化物可逆电池测试条件 | 第59页 |
·结果与讨论 | 第59-66页 |
·以YSZ为电解质的RSOCs在不同电解电压和水分压下的电化学性能 | 第59-62页 |
·以SDC为电解质的固体氧化物可逆电池电化学性能 | 第62-63页 |
·以Ni-BZCY/M为氢气极的固体氧化物可逆电池电化学性能 | 第63-66页 |
·本章小结 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
第三章 Co掺杂的BaZrO_3作为新型单相空气极材料在质子型固体氧化物可逆电池中的应用 | 第72-89页 |
·背景介绍 | 第73-75页 |
·实验过程 | 第75-76页 |
·粉体制备 | 第75页 |
·电导率测试方法 | 第75-76页 |
·RSOCs制备过程 | 第76页 |
·结果与讨论 | 第76-85页 |
·成相鉴定 | 第76-78页 |
·BZC-x电导率 | 第78-79页 |
·以BZC-x为空气极的RSOCs的电化学性能 | 第79-85页 |
·结论 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-89页 |
第四章 Co掺杂的NiFe_2O_4作为潜在的空气极材料在固体氧化物可逆电池中的应用 | 第89-110页 |
·背景介绍 | 第89-90页 |
·实验步骤 | 第90-92页 |
·样品制备 | 第91页 |
·电子电导率和离子电导率的测试 | 第91页 |
·NFCO-x结构模型计算 | 第91-92页 |
·实验结果与讨论 | 第92-105页 |
·NFCO-x样品的晶格结构 | 第92-94页 |
·NFCO-x材料的热膨胀和电学性能 | 第94-97页 |
·NFCO-x空气极材料在对称电池和单电池中的应用 | 第97-103页 |
·NFCO-0.5空气极在O-SOEC中的电化学性能 | 第103-105页 |
·结论 | 第105-106页 |
参考文献 | 第106-110页 |
第五章 尖晶石作为阳极修饰层在固体氧化物燃料电池中的应用. | 第110-117页 |
·背景介绍 | 第110-111页 |
·实验过程 | 第111页 |
·结果与讨论 | 第111-115页 |
·结构表征 | 第111-112页 |
·NiFe_2O_4-SDC为反应重整层的单电池在甲烷气氛下的电化学性能 | 第112-115页 |
·结论 | 第115-116页 |
参考文献 | 第116-117页 |
第六章 RSOCs的研究现状以及发展 | 第117-119页 |
·论文主要创新点 | 第117-118页 |
·论文的不足 | 第118页 |
·以后工作的建议 | 第118-119页 |
致谢 | 第119-120页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第120页 |