摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第7-9页 |
1 绪论 | 第9-23页 |
·课题研究背景及意义 | 第9-11页 |
·H_2S的来源 | 第9页 |
·H_2S的脱除技术 | 第9-10页 |
·燃料电池的发展 | 第10-11页 |
·固体氧化物燃料电池 | 第11-16页 |
·固体氧化物燃料电池的特点 | 第11页 |
·固体氧化物燃料电池的工作原理 | 第11-13页 |
·固体氧化物燃料电池的发展 | 第13-16页 |
·H_2S-固体氧化物燃料电池 | 第16-22页 |
·H_2S-固体氧化物燃料电池的电解质 | 第16-19页 |
·H_2S-固体氧化物燃料电池的阳极 | 第19-21页 |
·电池材料的制备方法 | 第21-22页 |
·本课题的主要研究内容 | 第22-23页 |
2 BCZY电解质的制备与表征 | 第23-39页 |
·实验部分 | 第23-27页 |
·实验药品及仪器 | 第23-24页 |
·BCZY电解质的制备 | 第24页 |
·BCZY电解质的表征方法 | 第24-27页 |
·结果与讨论 | 第27-38页 |
·热重(TG)-差热(DTA)分析 | 第27-30页 |
·X衍射仪分析 | 第30-31页 |
·电镜扫描分析 | 第31-32页 |
·水蒸汽浓差电池的电动势(EMF)测定 | 第32-34页 |
·电导率测试 | 第34-35页 |
·耐硫性测试 | 第35-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
3 CSCF阳极催化剂的制备与表征 | 第39-46页 |
·实验部分 | 第39-40页 |
·实验药品及仪器 | 第39页 |
·CSCF阳极材料的制备 | 第39-40页 |
·CSCF阳极材料的表征方法 | 第40页 |
·结果与讨论 | 第40-45页 |
·CSCF阳极的热重(TG)分析 | 第40-41页 |
·CSCF的X射线衍射分析 | 第41-43页 |
·CSCF电镜扫描 | 第43页 |
·CSCF阳极电导率测试 | 第43-44页 |
·CSCF阳极的耐硫性测试 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
4 质子型电解质H_2S-SOFC的电池测试 | 第46-54页 |
·实验部分 | 第46-48页 |
·实验药品及仪器 | 第46页 |
·电池的制备 | 第46-47页 |
·燃料电池的性能测试 | 第47-48页 |
·结果与讨论 | 第48-53页 |
·质子型电解质电池阳极产物分析 | 第48-49页 |
·不同电解质电池的开路电压 | 第49-50页 |
·不同电解质电池的功率密度分析 | 第50-51页 |
·不同电解质电池特征曲线的测试 | 第51-52页 |
·不同电解质电池的脱硫率 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
5 CSCF阳极催化剂H_2S-SOFC的性能测试 | 第54-63页 |
·实验部分 | 第54页 |
·实验药品及仪器 | 第54页 |
·电池的制备 | 第54页 |
·阳极材料的电池性能测试 | 第54页 |
·结果与讨论 | 第54-62页 |
·反应温度对电池性能的影响 | 第54-56页 |
·电池的SEM | 第56-57页 |
·燃料气流速对电池性能的影响 | 第57-58页 |
·反应温度对H2S转化率的影响 | 第58-59页 |
·燃料气流速对H2S转化率的影响 | 第59-60页 |
·电流密度对H_2S转化率的影响 | 第60-61页 |
·反应时间对H_2S转化率的影响 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
6 结论与展望 | 第63-65页 |
·结论 | 第63-64页 |
·创新点 | 第64页 |
·展望 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-71页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第71页 |