0 前言 | 第1-9页 |
1 文献综述 | 第9-25页 |
·燃料电池基础 | 第9-13页 |
·燃料电池的特点与分类 | 第9-10页 |
·燃料电池的电化学基础 | 第10-13页 |
·固体氧化物燃料电池概述 | 第13-17页 |
·固体氧化物燃料电池工作原理 | 第13-15页 |
·固体氧化物燃料电池的特点 | 第15-16页 |
·固体氧化物燃料电池研究现状 | 第16-17页 |
·H_2、CO作燃料的固体氧化物燃料电池发电性能研究 | 第17-19页 |
·CH_4作燃料的固体氧化物燃料电池发电性能研究 | 第19-23页 |
·甲烷直接电化学氧化 | 第19-20页 |
·甲烷内部蒸汽重整 | 第20-23页 |
·本论文选题及主要内容 | 第23-25页 |
2 Ni-YSZYSZLSM固体氧化物燃料电池的研制 | 第25-39页 |
·SOFC单电池组件材料的选择 | 第25-28页 |
·电解质材料 | 第25-26页 |
·阳极材料 | 第26-27页 |
·阴极材料 | 第27-28页 |
·SOFC单电池的研制 | 第28-33页 |
·原材料及仪器设备 | 第28-29页 |
·单电池研制过程 | 第29-33页 |
·SOFC单电池的微观形态分析 | 第33-38页 |
·阴极表面微观形态 | 第33页 |
·阳极表面微观形态 | 第33-35页 |
·电池横断面微观形态 | 第35-36页 |
·阳极能谱分析 | 第36-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
3 CH_4-H_2O、H_2-CO组合燃料气发电性能的实验研究 | 第39-58页 |
·发电实验装置的建立 | 第39-43页 |
·实验装置及主要设备 | 第39-41页 |
·电池反应器结构 | 第41-43页 |
·电池性能评估实验 | 第43-44页 |
·CH_4-H_2O组合燃料气发电实验 | 第44-51页 |
·水碳比对电池发电性能的影响 | 第45-47页 |
·燃料浓度对电池发电性能的影响 | 第47-48页 |
·燃料流率对电池发电性能的影响 | 第48-49页 |
·操作温度对电池发电性能的影响 | 第49-50页 |
·电池长时间操作的稳定性 | 第50-51页 |
·H_2-CO组合燃料气发电实验 | 第51-57页 |
·H_2/CO对电池发电性能的影响 | 第52-53页 |
·燃料浓度对电池发电性能的影响 | 第53-55页 |
·操作温度对电池发电性能的影响 | 第55-56页 |
·电池长时间操作的稳定性 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
4 固体氧化物燃料电池极化特性与发电性能的模拟计算 | 第58-77页 |
·电池极化模型 | 第59-64页 |
·开路电压 | 第59-60页 |
·浓差极化 | 第60-63页 |
·活化极化 | 第63-64页 |
·欧姆极化 | 第64页 |
·计算过程框图 | 第64页 |
·计算结果分析 | 第64-71页 |
·电池组件厚度对极化特性和发电性能的影响 | 第64-69页 |
·温度对电池极化特性和发电性能的影响 | 第69-71页 |
·计算值与实验结果的比较 | 第71-75页 |
·本章小结 | 第75-77页 |
5 结论 | 第77-79页 |
附录1 符号及缩略语说明 | 第79-82页 |
附录2 玻璃转子流量计标定曲线 | 第82-87页 |
附录3 文章发表情况 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-91页 |
致谢 | 第91-93页 |