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平板状阳极支撑固体氧化物燃料电池的实验与数值模拟

摘要第1-6页
ABSTRACTS第6-13页
第一章 绪论第13-37页
 1 引言第13-15页
 2 固体氧化物燃料电池(SOFC)的工作原理第15-16页
 3 结构类型与特点第16-19页
 4 固体氧化物燃料电池技术及国内外发展现状第19-34页
   ·国际上平板状SOFC研制和产业化开发的现状与趋势第19-21页
   ·平板状SOFC的研究发展趋势第21-23页
   ·单电池各组件材料研究进展第23-34页
 5 本文的主要研究内容第34-37页
第二章 纳米级氧化铈固溶体的制备第37-57页
 Ⅰ 纳米级固溶体Ce_(0.8)Y_(0.2)O_(1.9)的反相微乳法控制合成第37-47页
  1 引言第37-38页
  2 实验部分第38-39页
   ·试剂和仪器第38页
   ·实验流程第38-39页
  3 结果与讨论第39-46页
   ·纳米颗粒的形成机理第39-40页
   ·物相分析第40-41页
   ·助表面活性剂对粒径大小的影响第41-42页
   ·ω_0对粒径大小的影响第42-43页
   ·反应物浓度对粒径大小的影响第43-44页
   ·陈化时间对粒径大小的影响第44页
   ·表面活性剂与助表面活性剂之比对粒径大小的影响第44页
   ·碱液浓度对粒径大小的影响第44-46页
  4 结论第46-47页
 Ⅱ 溶胶-凝胶低温燃烧合成法制备Sm_(0.15)Gd_(0.05)Ce_(0.8)O_(1.9)纳米粉体第47-57页
  1 引言第47-48页
  2 实验第48-49页
   ·Sm_(0.15)Gd_(0.05)Ce_(0.8)O_(1.9)固溶体的制备第48页
   ·测试第48-49页
  3 结果与讨论第49-55页
   ·晶相和形貌分析第49-53页
   ·激光Raman分析第53-54页
   ·原因及机理分析第54-55页
  4 结论第55-57页
第三章 平板状阳极支撑固体氧化物燃料电池三合一板的制备研究第57-69页
 1 引言第57-59页
 2 实验方法第59-61页
   ·电解质材料的合成与性能表征第59页
   ·阳极基底的制备与表征第59页
   ·阳极支撑致密电解质薄膜的制备与形貌研究第59-60页
   ·阴极材料制备与化学相容性研究第60-61页
 3 实验结果与讨论第61-68页
   ·阳极第61-62页
   ·电解质第62-66页
   ·阴极第66-68页
 4 结论第68-69页
第四章 平板状阳极支撑固体氧化物燃料电池的数值模拟及性能分析第69-85页
 1 引言第69-71页
 2 工作原理及结构介绍第71页
 3 数学模型描述第71-75页
   ·模型假设第71-72页
   ·数学模型描述第72-75页
 4 计算结果与讨论第75-83页
   ·浓度分布第75-77页
   ·电势分布第77-78页
   ·参数分析第78-83页
   ·模型验证第83页
 5 结论第83-85页
第五章 平板状阳极支撑固体氧化物燃料电池堆热应力的理论分析与结构设计考虑第85-107页
 1 引言第85-87页
 2 热应力数值模拟及方形PEN板结构稳定性设计第87-98页
   ·热应力分布第91-94页
   ·温度对热应力的影响第94-95页
   ·阳极厚度对热应力的影响第95-96页
   ·电解质厚度对热应力的影响第96页
   ·PEN板稳定性及可靠性的宏观设计第96-98页
 3 温度场数值模拟第98-105页
   ·电化学控制方程第98-100页
   ·能量控制方程第100-101页
   ·结果与讨论第101-105页
 4 结论第105-107页
第六章 阳极支撑平板状固体氧化物燃料电池堆的动态模型及仿真第107-117页
 1 引言第107-108页
 2 模型描述第108-111页
   ·固体氧化物燃料电池的基本工作原理第108-109页
   ·模型假设第109页
   ·气体输运特征第109-110页
   ·过电势第110页
   ·电池堆电压第110-111页
 3 仿真结果和讨论第111-115页
   ·阶跃响应第111-113页
   ·变负荷响应第113-115页
 4 结论第115-117页
第七章 全文总结和展望第117-121页
 1 本文主要研究成果第117-119页
 2 本文主要创新点第119-120页
 3 不足之处和今后工作设想第120-121页
参考文献第121-137页
致谢第137-138页
作者攻读博士学位期间发表的学术论文目录第138页

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