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固体氧化物直接碳燃料电池阳极反应机理及电化学性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
1 绪论第11-39页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 直接碳燃料电池技术第12-16页
    1.3 不同接触类型SO-DCFC阳极反应机理第16-21页
    1.4 SO-DCFC电化学性能提高的途径第21-31页
    1.5 碳基燃料中杂质对SO-DCFC电化学性能的影响第31-36页
    1.6 课题提出及研究内容第36-39页
2 SO-DCFC阳极反应机理研究第39-67页
    2.1 引言第39-40页
    2.2 实验样品与方法第40-48页
    2.3 阳极载气流量对电化学性能的影响第48-54页
    2.4 碳与阳极接触条件对电化学性能的影响第54-65页
    2.5 本章小结第65-67页
3 Sn强化SO-DCFC阳极反应的机理研究第67-84页
    3.1 引言第67-70页
    3.2 实验样品与方法第70-71页
    3.3 SnO_2的碳热还原反应特性第71-72页
    3.4 Sn模式下SOFC的电化学特性第72-75页
    3.5 Sn-C模式下SO-DCFC阳极反应机理第75-83页
    3.6 本章小结第83-84页
4 挥发分对SO-DCFC电化学性能的影响研究第84-102页
    4.1 引言第84-85页
    4.2 实验样品与方法第85-88页
    4.3 挥发分析出对电化学性能的影响第88-96页
    4.4 不同煤种挥发分对电化学性能的影响第96-100页
    4.5 本章小结第100-102页
5 灰分对SO-DCFC电化学性能的影响研究第102-125页
    5.1 引言第102页
    5.2 实验样品与方法第102-110页
    5.3 灰分对煤焦电化学性能的影响第110-115页
    5.4 典型煤灰组分对电化学性能的影响机制第115-123页
    5.5 本章小结第123-125页
6 全文总结及展望第125-128页
    6.1 全文总结第125-126页
    6.2 研究特色与创新点第126-127页
    6.3 展望第127-128页
致谢第128-130页
参考文献第130-145页
附录1 攻读博士学位期间发表的学术论文第145-147页
附录2 攻读博士学位期间发表的会议论文第147-148页
附录3 攻读博士学位期间申请的专利第148页
附录4 攻读博士学位期间参与的科研项目第148页

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