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阳极支撑SOFC电解质薄膜及电极材料的制备与性能研究

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

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