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以污泥高温热解生物质气为燃料的SOFCs产电与抗积碳研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第15-29页
    1.1 课题背景第15页
    1.2 污水污泥及其高温热解第15-17页
        1.2.1 污泥的来源、性质及危害第15-16页
        1.2.2 污泥微波高温热解第16页
        1.2.3 污泥微波高温热解生物质气第16-17页
    1.3 固体氧化物燃料电池及其研究现状第17-20页
        1.3.1 SOFCs及其工作原理第17-19页
        1.3.2 SOFCs研究现状第19-20页
    1.4 SOFCs以生物质气产电研究现状与分析第20-25页
        1.4.1 试验研究方面第20-22页
        1.4.2 模型计算方面第22-24页
        1.4.3 研究现状分析第24-25页
    1.5 SOFCs阳极碳沉积及解决方法第25-27页
        1.5.1 SOFCs阳极碳沉积第25-26页
        1.5.2 解决阳极碳沉积的方法第26-27页
    1.6 课题来源及研究意义与内容第27-29页
        1.6.1 课题来源第27页
        1.6.2 研究意义第27页
        1.6.3 研究内容第27-29页
第2章 实验材料、设备与方法第29-40页
    2.1 实验材料与设备第29-30页
        2.1.1 实验材料第29页
        2.1.2 实验设备第29-30页
    2.2 污泥热解生物质气的获取与测定第30-31页
        2.2.1 生物质气的获取第30-31页
        2.2.2 生物质气的测定第31页
    2.3 阳极粉体与电池制备第31-34页
        2.3.1 阳极粉体制备第31页
        2.3.2 阳极支撑SOFCs制备第31-33页
        2.3.3 电解质支撑SOFCs制备第33-34页
    2.4 物理性质表征与电化学测试第34-37页
        2.4.1 物理性质表征第34-36页
        2.4.2 电化学测试第36-37页
    2.5 理论计算第37-40页
        2.5.1 理论开路电压第37-38页
        2.5.2 气体计算第38-40页
第3章 生物质气为燃料的Ni-YSZ阳极SOFCs产电与碳沉积研究第40-65页
    3.1 引言第40页
    3.2 生物质气热力学分析第40-43页
        3.2.1 热力学平衡第40-42页
        3.2.2 C-H-O三元图第42-43页
    3.3 Ni-YSZ阳极SOFCs结构表征第43-46页
        3.3.1 微观结构第43-45页
        3.3.2 元素分布第45-46页
    3.4 生物质气为燃料的产电效能第46-55页
        3.4.1 生物质气为燃料理论开路电压第46页
        3.4.2 生物质气为燃料放电性能第46-49页
        3.4.3 电池工作温度对放电的影响第49-51页
        3.4.4 生物质气流量对放电的影响第51-54页
        3.4.5 生物质气为燃料恒流产电第54-55页
    3.5 生物质气为燃料Ni-YSZ阳极碳沉积机制第55-61页
        3.5.1 气体利用分析第55-57页
        3.5.2 碳贡献比较第57-59页
        3.5.3 阳极室碳沉积分布第59-60页
        3.5.4 电池积碳微观表征第60-61页
    3.6 Ni-YSZ阳极SOFCs积碳恒流产电解析第61-63页
    3.7 本章小结第63-65页
第4章 生物质气为燃料的Ag/Ni-YSZ阳极SOFCs产电与抗积碳研究第65-87页
    4.1 引言第65页
    4.2 银改性Ni-YSZ阳极物理性质表征第65-70页
        4.2.1 银负载量第65-66页
        4.2.2 微观表征第66-68页
        4.2.3 表面元素含量第68页
        4.2.4 电导率比较第68-69页
        4.2.5 XRD表征第69-70页
    4.3 银改性Ni-YSZ阳极SOFCs优化放电与表征第70-77页
        4.3.1 H_2为燃料的电化学性能第70-72页
        4.3.2 CH_4为燃料的电化学性能第72-73页
        4.3.3 CH_4为燃料的恒流产电第73-74页
        4.3.4 CH_4恒流产电后表征第74-77页
    4.4 生物质气为燃料的Ag/Ni-YSZ阳极SOFCs产电第77-79页
    4.5 银改性Ni-YSZ阳极提高产电分析第79-81页
    4.6 银改性Ni-YSZ阳极SOFCs抗积碳机制第81-85页
        4.6.1 气体利用分析第81-82页
        4.6.2 碳贡献比较第82-83页
        4.6.3 阳极室碳沉积分布第83页
        4.6.4 碳沉积微观表征第83-84页
        4.6.5 抗积碳机制分析第84-85页
    4.7 银改性Ni-YSZ阳极在抗积碳时存在的问题第85-86页
    4.8 本章小结第86-87页
第5章 生物质气为燃料的镧钙铁铌阳极SOFCs产电与抗积碳研究第87-115页
    5.1 引言第87-88页
    5.2 镧钙铁铌材料物理性质表征第88-98页
        5.2.1 热重测试第88-89页
        5.2.2 XRD表征第89-93页
        5.2.3 XPS分析第93-97页
        5.2.4 电导率分析第97-98页
    5.3 镧钙铁铌阳极SOFCs优化放电与表征第98-106页
        5.3.1 H_2为燃料的电化学性能第98-100页
        5.3.2 CO为燃料的电化学性能第100-102页
        5.3.3 CH_4为燃料的电化学性能第102-103页
        5.3.4 H_2与CO为燃料的恒流产电第103-104页
        5.3.5 电池测试前后微观结构表征第104-106页
    5.4 生物质气为燃料的镧钙铁铌阳极SOFCs产电第106-109页
    5.5 镧钙铁铌阳极SOFCs抗积碳机制第109-114页
        5.5.1 气体利用分析第109-110页
        5.5.2 碳贡献比较第110-111页
        5.5.3 阳极微观表征第111-112页
        5.5.4 抗积碳机制分析第112-114页
    5.6 本章小结第114-115页
结论第115-117页
参考文献第117-133页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第133-135页
致谢第135-136页
个人简历第136页

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