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多种新型生物造孔剂对高性能SOFC阳极结构与性能的影响研究

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

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