摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1 文献综述 | 第10-31页 |
·燃料电池 | 第10-12页 |
·燃料电池简介 | 第10页 |
·燃料电池分类 | 第10-12页 |
·固体氧化物燃料电池 | 第12-22页 |
·固体氧化物燃料电池工作原理 | 第13-14页 |
·SOFC 结构类型及发展概述 | 第14-16页 |
·SOFC关键材料 | 第16-21页 |
·阳极工作原理及过程 | 第21-22页 |
·阳极三相反应界面及工作过 程 | 第22-23页 |
·阳极材料结构研究进展 | 第23-24页 |
·阳极造孔剂 | 第24-26页 |
·SOFC 电化学基础 | 第26-29页 |
·SOFC理论电势 | 第26页 |
·SOFC开路电压、输出电压 | 第26页 |
·SOFC的极化损失 | 第26-29页 |
·本论文的研究意义和主要工作 | 第29-31页 |
2 实验原料与测试方法 | 第31-37页 |
·实验药品 | 第31页 |
·实验仪器 | 第31-32页 |
·单电池制备工艺流程 | 第32-33页 |
·性能表征 | 第33-37页 |
·孔隙率测试 | 第33-34页 |
·热重-差热分析 | 第34页 |
·粒度及粒度分布分析 | 第34页 |
·扫描电子显微镜分析 | 第34页 |
·强度测试 | 第34-35页 |
·偏光显微镜分析 | 第35页 |
·电池放电性能分析 | 第35页 |
·电化学阻抗谱测试 | 第35-36页 |
·阳极和电解质的烧成收缩分析 | 第36页 |
·抗热震性测试 | 第36-37页 |
3 自制不同粒径大小的PMMA造孔剂的研究 | 第37-40页 |
·实验过程 | 第37-38页 |
·结果与讨论 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
4 以花粉为阳极造孔剂的研究 | 第40-51页 |
·实验过程 | 第41-43页 |
·电解质薄膜制备 | 第41页 |
·NiO-YSZ阳极 | 第41-42页 |
·阳极与电解质层共烧 | 第42页 |
·阴极浆料制备 | 第42页 |
·NiO-YSZ|YSZ|ScSZ-LSM 单电池 | 第42-43页 |
·结果与讨论 | 第43-50页 |
·花粉的形貌分析 | 第43页 |
·花粉的粒度分析 | 第43-44页 |
·TG-DTA分析 | 第44-45页 |
·阳极孔隙率分析 | 第45-46页 |
·花粉含量对阳极机械强度的影响 | 第46-47页 |
·不同含量花 粉对阳极微观结构的影响 | 第47-48页 |
·花粉用量对单电池电性能的影响 | 第48-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
5 以蛋黄为阳极造孔剂的研究 | 第51-60页 |
·实验过程 | 第52页 |
·蛋黄的预处理 | 第52页 |
·不同蛋黄造孔剂含量的单电池制备 | 第52页 |
·结果与讨论 | 第52-58页 |
·蛋黄的形貌分析 | 第52-53页 |
·蛋黄 的粒度分析 | 第53页 |
·TG-DTA分析 | 第53-55页 |
·阳极孔隙率分析 | 第55页 |
·蛋黄含量对阳极机械强度的影响 | 第55页 |
·以蛋黄为造 孔剂的阳极 微观结构的研究 | 第55-56页 |
·蛋黄用量对单电池电性能的影响 | 第56-58页 |
·本章小结 | 第58-60页 |
6 以纸纤维为阳极造孔剂的研究 | 第60-67页 |
·实验方法 | 第61页 |
·纸纤维的制备 | 第61页 |
·单电池的制备 | 第61页 |
·不同纸纤维含量单电池的制备 | 第61页 |
·结果与讨论 | 第61-66页 |
·纸纤维的热重-差热分析 | 第61-63页 |
·阳极孔隙率分析 | 第63页 |
·纸纤维含量对阳极机械强度的影响 | 第63页 |
·以纸纤维为造孔剂的阳极微观结构的研究 | 第63-64页 |
·纸纤维用量对单电池电性能的影响 | 第64-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
7 对不同种类造孔剂中最优单电池的分析 | 第67-70页 |
·抗热震性能 | 第67-68页 |
·最优单电池阳极和电解质的烧结收缩曲线 | 第68-69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
8 结论 | 第70-72页 |
9 展望 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-80页 |
发表论文情况 | 第80-81页 |
附件 | 第81页 |