摘要 | 第11-13页 |
ABSTRACT | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第15-31页 |
1.1 研究背景 | 第15-16页 |
1.2 固体氧化物燃料电池概述 | 第16-19页 |
1.2.1 SOFC工作原理 | 第16-17页 |
1.2.2 SOFC的主要特点 | 第17页 |
1.2.3 SOFC的分类 | 第17-19页 |
1.3 SOFC的主要结构 | 第19-26页 |
1.3.1 SOFC阳极 | 第19-20页 |
1.3.2 SOFC电解质 | 第20-23页 |
1.3.3 SOFC阴极 | 第23-25页 |
1.3.4 连接材料 | 第25-26页 |
1.4 SOFC理论电动势 | 第26-27页 |
1.4.1 SOFC开路电压、输出电压 | 第26-27页 |
1.4.2 固体氧化物燃料电池的极化损失 | 第27页 |
1.5 国内外研究现状 | 第27-28页 |
1.6 研究内容 | 第28-31页 |
第二章 实验内容及方法 | 第31-41页 |
2.1 实验材料及仪器设备 | 第31-33页 |
2.2 技术路线及实验过程 | 第33-36页 |
2.2.1 实验工艺流程图 | 第33-34页 |
2.2.2 NiO/YSZ阳极的制备 | 第34-35页 |
2.2.3 YSZ电解质薄膜的制备 | 第35页 |
2.2.4 SOFC单电池的制备 | 第35-36页 |
2.3 样品表征 | 第36-41页 |
2.3.1 微观形貌分析 | 第36页 |
2.3.2 物相分析 | 第36-37页 |
2.3.3 气孔率测试 | 第37页 |
2.3.4 收缩率测试 | 第37页 |
2.3.5 抗热震性测试 | 第37页 |
2.3.6 弯曲强度测试 | 第37-38页 |
2.3.7 电导率测试 | 第38-41页 |
第三章 以石墨为造孔剂的阳极结构与性能 | 第41-57页 |
3.1 造孔剂含量对阳极性能影响 | 第41-46页 |
3.1.1 气孔率 | 第41-44页 |
3.1.2 收缩率 | 第44页 |
3.1.3 质量烧失率 | 第44-45页 |
3.1.4 抗热震性 | 第45-46页 |
3.1.5 弯曲强度 | 第46页 |
3.2 NiO还原前后阳极材料的变化 | 第46-49页 |
3.2.1 物相组成 | 第46-47页 |
3.2.2 气孔率 | 第47-49页 |
3.2.3 电导率 | 第49页 |
3.3 梯度阳极材料的结构与性能 | 第49-55页 |
3.3.1 梯度阳极理论及制备 | 第49-50页 |
3.3.2 过渡层的影响 | 第50-52页 |
3.3.3 球磨时间的影响 | 第52-55页 |
3.4 本章小结 | 第55-57页 |
第四章 阳极支撑电解质薄膜的制备与性能 | 第57-73页 |
4.1 浆料旋涂法制备电解质薄膜 | 第57-67页 |
4.1.1 固相含量对电解质的影响 | 第57-59页 |
4.1.2 乙基纤维素含量对电解质的影响 | 第59-61页 |
4.1.3 阳极预烧温度对电解质的影响 | 第61-63页 |
4.1.4 旋涂时间对电解质的影响 | 第63-65页 |
4.1.5 旋涂转速对电解质的影响 | 第65页 |
4.1.6 旋涂次数对电解质的影响 | 第65-67页 |
4.2 Bi_2O_3掺杂对YSZ电解质性能的影响 | 第67-72页 |
4.2.1 致密性 | 第67-68页 |
4.2.2 物相组成 | 第68-69页 |
4.2.3 抗热震性 | 第69-70页 |
4.2.4 电解质薄膜微观结构 | 第70-72页 |
4.3 本章小结 | 第72-73页 |
第五章 溶胶凝胶法制备复合阴极 | 第73-85页 |
5.1 LSM粉体的结构与形貌 | 第73-76页 |
5.1.1 煅烧前后LSM物相 | 第73-74页 |
5.1.2 煅烧前后LSM微观形貌 | 第74-76页 |
5.2 旋涂法制备复合阴极 | 第76-82页 |
5.2.1 粘结剂浓度对阴极的影响 | 第76-77页 |
5.2.2 球磨时间对阴极的影响 | 第77-79页 |
5.2.3 烧结温度对阴极的影响 | 第79-81页 |
5.2.4 旋涂层数对阴极的影响 | 第81-82页 |
5.3 SOFC单电池组装 | 第82-84页 |
5.4 本章小结 | 第84-85页 |
第六章 结论 | 第85-89页 |
6.1 结论 | 第85-87页 |
6.2 本文创新点 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-97页 |
致谢 | 第97-99页 |
附录 | 第99-100页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第100页 |