中文摘要 | 第12-14页 |
ABSTRACT | 第14-15页 |
第一章 绪论 | 第17-32页 |
1.1 引言 | 第17-18页 |
1.2 固体氧化物燃料电池(SOFCs) | 第18-21页 |
1.2.1 SOFCs的原理 | 第18-19页 |
1.2.2 SOFCs的特点 | 第19-20页 |
1.2.3 SOFCs的材料 | 第20-21页 |
1.3 直接碳固体氧化物燃料电池(DC-SOFCs) | 第21-26页 |
1.3.1 DC-SOFCs的优点 | 第21页 |
1.3.2 DC-SOFCs的反应机理 | 第21-25页 |
1.3.3 DC-SOFCs的性能影响因素 | 第25-26页 |
1.4 净化煤的制备 | 第26-30页 |
1.4.1 .物理法 | 第26-27页 |
1.4.2 化学法 | 第27-29页 |
1.4.3 .物理-化学法 | 第29-30页 |
1.5 研究思路、内容及创新点 | 第30-32页 |
1.5.1 研究思路及研究内容 | 第30-31页 |
1.5.2 主要创新点 | 第31-32页 |
第二章 实验部分 | 第32-38页 |
2.1 实验试剂 | 第32页 |
2.2 实验仪器 | 第32-33页 |
2.3 纽扣单电池的制备 | 第33-34页 |
2.3.1 阳极粉体的制备 | 第33-34页 |
2.3.2 阳极/电解质双层坯体的制备 | 第34页 |
2.3.3 阴极浆料的制备 | 第34页 |
2.3.4 喷涂法制备阳极支撑型纽扣单电池 | 第34页 |
2.4 净化煤的制备 | 第34-35页 |
2.4.1 净化高硫煤的制备 | 第34-35页 |
2.4.2 净化无烟煤的制备 | 第35页 |
2.5 研究和表征方法 | 第35-38页 |
2.5.1 工业与元素分析 | 第35页 |
2.5.2 X射线衍射(X-raydiffraction,XRD) | 第35页 |
2.5.3 傅里叶变换红外光谱(FTIR) | 第35-36页 |
2.5.4 气体吸附分析 | 第36页 |
2.5.5 热重分析(TGA) | 第36页 |
2.5.6 电化学性能测试 | 第36-37页 |
2.5.7 扫描电镜-能谱分析(SEM-EDX) | 第37-38页 |
第三章 净化高硫煤为燃料的DC-SOFCs研究 | 第38-50页 |
3.1 引言 | 第38-39页 |
3.2 结果与讨论 | 第39-48页 |
3.2.1 净化高硫煤的理化性质 | 第39-43页 |
3.2.1.1 工业与元素分析 | 第39页 |
3.2.1.2 物相分析和碳微晶结构 | 第39-41页 |
3.2.1.3 FTIR分析 | 第41-42页 |
3.2.1.4 微观织构和形貌 | 第42-43页 |
3.2.2 净化高硫煤的热稳定性和氧化反应性 | 第43-44页 |
3.2.3 以高硫煤和净化高硫煤为燃料DC-SOFCs的电化学性能 | 第44-48页 |
3.2.3.1 阻抗分析 | 第44-45页 |
3.2.3.2 电化学输出性能 | 第45-46页 |
3.2.3.3 稳定性 | 第46-48页 |
3.2.3.4 Ni-YSZ阳极表面的扫描电镜-能谱分析 | 第48页 |
3.3 小结 | 第48-50页 |
第四章 净化无烟煤为燃料的DC-SOFCs研究 | 第50-61页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 结果与讨论 | 第50-60页 |
4.2.1 净化无烟煤的理化性质 | 第50-53页 |
4.2.1.1 工业与元素分析 | 第50-51页 |
4.2.1.2 物相分析 | 第51-52页 |
4.2.1.3 FTIR分析 | 第52-53页 |
4.2.1.4 微观形貌分析 | 第53页 |
4.2.2 以无烟煤和净化无烟煤为燃料DC-SOFCs的电化学性能 | 第53-60页 |
4.2.2.1 电池横截面和阳极表面的SEM分析 | 第54-55页 |
4.2.2.2 电化学输出性能 | 第55-57页 |
4.2.2.3 开路电压-温度分析 | 第57-58页 |
4.2.2.4 阻抗分析 | 第58-59页 |
4.2.2.5 稳定性 | 第59-60页 |
4.3 小结 | 第60-61页 |
第五章 总结与展望 | 第61-63页 |
5.1 总结 | 第61页 |
5.2 展望 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-71页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
个人简况及联系方式 | 第73-74页 |