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一种微孔介质预置纳米催化剂的新工艺

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-30页
    1.1 研究背景第9-11页
    1.2 固体能源装置的研究进展第11-28页
        1.2.1 固体氧化物燃料电池研究进展第11-14页
        1.2.2 固体氧化物电解池研究进展第14-16页
        1.2.3 致密陶瓷氧分离膜研究第16-17页
        1.2.4 固体燃料装置氧化物研究进展第17-21页
        1.2.5 催化剂发展研究第21-23页
        1.2.6 催化剂-氧化物电极结构第23-25页
        1.2.7 金属—固体氧化物复合阳极制备发展第25-28页
    1.3 研究现状简述第28-29页
    1.4 主要研究内容第29-30页
第2章 实验材料与方法第30-33页
    2.1 实验材料第30-31页
    2.2 实验工艺及设备第31-32页
    2.3 分析测试方法第32-33页
第3章 微孔介质镀渗过程动力学及扩散机理第33-52页
    3.1 镀渗模型与微观机制第33-49页
        3.1.1 等离子体的产生与扩散第33-34页
        3.1.2 等离子体镀渗微孔介质过程微观机制假设第34-39页
        3.1.3 金属等离子体镀渗微孔介质的模型第39-49页
    3.2 三相线理论计算第49-50页
    3.3 本章小结第50-52页
第4章 微孔介质金属等离子体镀渗区表征第52-75页
    4.1 等离子镀渗预置金属催化剂的可行性与工艺探索第52-67页
        4.1.1 金属等离子体制备与陶瓷表面沉积第52-53页
        4.1.2 微孔介质内金属等离子体扩散和沉积等镀渗第53-56页
        4.1.3 固体氧化物微孔介质金属等离子镀渗中的物相分析第56-57页
        4.1.4 金属等离子体镀渗微孔介质预置催化剂影响因素第57-67页
    4.2 金属等离子体镀渗热力学规律分析第67-71页
    4.3 金属等离子体镀渗动力学第71-73页
    4.4 本章小结第73-75页
结论第75-77页
参考文献第77-84页
致谢第84页

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