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固体氧化物燃料电池的电极材料研究和单电池数值模拟

摘 要第1-6页
ABSTRACT第6-12页
第一章 绪论第12-33页
 1 引言第12页
 2 燃料电池的类型和特点第12-14页
 3 固体氧化物燃料电池第14-24页
   ·固体氧化物燃料电池特点第14-15页
   ·固体氧化物燃料电池的基本组成和工作原理第15-20页
   ·固体氧化物燃料电池的结构类型及其特点第20-22页
   ·固体氧化物燃料电池的国内外研究现状与研究趋势第22-24页
 4 固体氧化物燃料电池材料研究概况第24-31页
   ·电解质材料第24-27页
   ·固体氧化物燃料电池的阳极材料第27-28页
   ·固体氧化物燃料电池的阴极材料第28-30页
   ·固体氧化物燃料电池连接板材料第30-31页
   ·高温无机密封材料第31页
 5 本论文的研究背景、技术路线与特色第31-33页
   ·研究背景第31页
   ·本论文的主要研究内容第31-33页
第二章 实验方法第33-40页
 1 实验仪器与设备第33-34页
 2 化学试剂第34页
 3 研究与表征方法介绍第34-37页
   ·差热-热重分析(TG-DTA)第34-35页
   ·X射线衍射(XRD)第35页
   ·场发射扫描电镜(FSEM)第35-36页
   ·QUANTACHROME AUTOSORB-1氮吸附仪第36页
   ·Poremaster60全自动压汞仪第36-37页
 4 实验装置介绍第37-40页
   ·阳极片的还原装置与实验方法第37-38页
   ·电导率的测量装置与测量方法第38-40页
第三章 NI-SDC固体氧化物燃料电池阳极的研制与性能表征第40-63页
 1 引言第40-41页
 2 不同NiO含量对Ni-SDC阳极性能的影响第41-47页
   ·引言第41-42页
   ·实验流程第42-43页
   ·结果与讨论第43-47页
   ·小结第47页
 3 不同Ni与SDC的预混工艺对固体氧化物燃料电池性能的影响第47-54页
   ·引言第47-48页
   ·实验第48-49页
   ·结果与讨论第49-54页
   ·小结第54页
 4 不同NiO粉的制备工艺对Ni-SDC阳极性能的影响第54-62页
   ·引言第54页
   ·实验方法第54-55页
   ·结果与讨论第55-61页
   ·小结第61-62页
 5 结论第62-63页
第四章 复合掺杂钴酸镧阴极的制备和性能研究第63-94页
 1 引言第63-64页
 2 复合掺杂氧化物La_(0.5)Sr_(0.5)CoO_(2.91)的性能和稳定性第64-73页
   ·引言第64-65页
   ·实验第65-66页
   ·结果与讨论第66-72页
   ·小结第72-73页
 3 钙钛矿型氧化物La_(0.7)Sr_(0.3)Co_(0.3)Fe_(0.7)O_3的性能和稳定性第73-81页
   ·引言第73页
   ·实验第73-74页
   ·结果与讨论第74-80页
   ·小结第80-81页
 4 多掺杂复合氧化物La_(0.6)Sr_(1-x)Ca_xCo_(1-y)Ni_yO_(3-δ)的制备和电性能研究第81-92页
   ·引言第81-82页
   ·实验第82-83页
   ·结果与讨论第83-92页
   ·小结第92页
 5 结论第92-94页
第五章 H_2/O_2固体氧化物燃料电池的三维数值模拟第94-117页
 1 引言第94-95页
 2 模型和数学方程第95-100页
   ·质量守恒方程第97页
   ·动量守恒方程第97-98页
   ·组分传递方程第98-99页
   ·电化学反应特性方程第99-100页
   ·能量传递方程第100页
 3 计算方法和边界条件第100-101页
 4 结果与讨论第101-116页
   ·基本工况和物性参数第101-102页
   ·速度分布第102-104页
   ·组分浓度分布第104-106页
   ·电流密度分布第106页
   ·温度分布第106-107页
   ·压力分布第107-108页
   ·实验与模拟数据的比较第108-109页
   ·不同的电解质和电极材料对电池输出性能的影响第109-112页
   ·不同工况对电池性能的影响第112-116页
 5 结论第116-117页
第六章 全文总结和展望第117-121页
 1 本文主要研究成果第118-120页
 2 不足之处和今后工作的设想第120-121页
参考文献第121-132页
符号说明第132-135页
致谢第135-136页
作者在攻读博士期间发表(含录用)的论文目录第136页

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