中文摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-12页 |
第一章 绪论 | 第13-27页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 固体氧化物燃料电池的特点 | 第14页 |
1.3 固体氧化物燃料电池的工作原理 | 第14-16页 |
1.4 固体氧化物燃料电池的关键材料 | 第16-20页 |
1.4.1 SOFC关键材料之阳极材料 | 第16-19页 |
1.4.1.1 Ni基金属陶瓷阳极材料 | 第16-17页 |
1.4.1.2 CeO_2基金属陶瓷复合材料 | 第17页 |
1.4.1.3 Cu基金属陶瓷复合材料 | 第17-18页 |
1.4.1.4 钙钛矿基阳极材料 | 第18-19页 |
1.4.2 SOFC关键材料之电解质材料 | 第19页 |
1.4.2.1 氧化锆基电解质 | 第19页 |
1.4.2.2 CeO_2基电解质 | 第19页 |
1.4.2.3 LaGaO_3基电解质 | 第19页 |
1.4.3 SOFC关键材料之阴极材料 | 第19-20页 |
1.5 固体氧化物燃料电池的燃料类型 | 第20-21页 |
1.5.1 传统燃料H_2 | 第20页 |
1.5.2 碳氢化合物燃料 | 第20-21页 |
1.6 经典的镍基阳极固体氧化物燃料电池应用于碳氢化合物燃料时存在的问题及相关解决方法 | 第21-24页 |
1.6.1 极化电流 | 第21页 |
1.6.2 其它气体的加入 | 第21-22页 |
1.6.3 通过另一种金属与阳极形成合金化 | 第22-23页 |
1.6.4 阳极的表面修饰 | 第23页 |
1.6.5 阳极催化涂层 | 第23-24页 |
1.7 本论文的研究内容 | 第24-27页 |
第二章 实验部分 | 第27-35页 |
2.1 实验药品 | 第27-28页 |
2.2 实验仪器 | 第28页 |
2.3 催化剂的制备 | 第28-30页 |
2.3.1 催化剂粉体的合成 | 第28-30页 |
2.3.2 催化剂片的制备 | 第30页 |
2.4 样品的制备 | 第30-32页 |
2.4.1 电池浆料的制备 | 第30-31页 |
2.4.2 单电池的制备 | 第31页 |
2.4.3 电池的集流、组装与密封 | 第31-32页 |
2.5 研究和表征方法 | 第32-35页 |
2.5.1 X射线衍射(XRD) | 第32页 |
2.5.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第32页 |
2.5.3 催化性能测试 | 第32-33页 |
2.5.4 电化学性能测试 | 第33-35页 |
第三章 NiBaCeAl催化剂在以甲烷为燃料的固体氧化物燃料电池中的应用 | 第35-45页 |
3.1 引言 | 第35-36页 |
3.2 结果与讨论 | 第36-44页 |
3.2.1 催化剂NiBaCeAl的XRD表征 | 第36页 |
3.2.2 催化剂NiBaCeAl对甲烷水蒸气重整的催化性能 | 第36-37页 |
3.2.3 电化学性能 | 第37-40页 |
3.2.4 电池稳定性测试及分析 | 第40-41页 |
3.2.5 恒流放电后电池的表面分析 | 第41-44页 |
3.3 小结 | 第44-45页 |
第四章 NiBaCe催化剂在以甲烷为燃料的固体氧化物燃料电池中的应用 | 第45-55页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 结果与讨论 | 第45-53页 |
4.2.1 催化剂NiBaCe的XRD表征 | 第45-46页 |
4.2.2 催化剂NiBaCe对甲烷水蒸气重整的催化性能 | 第46-47页 |
4.2.3 电池性能 | 第47-51页 |
4.2.4 电池稳定性测试及分析 | 第51页 |
4.2.5 电池恒流放电后表面元素分析 | 第51-53页 |
4.3 小结 | 第53-55页 |
第五章 NiBaCeAl和NiBaCe催化剂在以煤层气为燃料的固体氧化物燃料电池中的应用 | 第55-65页 |
5.1 引言 | 第55页 |
5.2 结果与讨论 | 第55-64页 |
5.2.1 电池性能 | 第55-58页 |
5.2.2 电池稳定性测试及分析 | 第58-60页 |
5.2.3 电池恒流放电后表面元素分析 | 第60-64页 |
5.3 小结 | 第64-65页 |
第六章 结论与展望 | 第65-69页 |
6.1 结论 | 第65-66页 |
6.2 展望 | 第66-69页 |
参考文献 | 第69-77页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
个人简况及联系方式 | 第79-81页 |