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钠钾工质碱金属热电转换器的基础研究

引言第1-19页
 0.1 β-Al_2O_3和β〃-Al_2O_3的结构第9-10页
 0.2 碱金属热电转换器工作原理第10-11页
 0.3 AMTEC的工作方式第11-12页
 0.4 AMTEC的研究进展第12-14页
  0.4.1 国外AMTEC研究概况第12-14页
  0.4.2 国内AMTEC的研究概况第14页
 0.5 本论文选题的意义和研究目标第14-16页
 0.6 研究内容第16页
 0.7 本文的结构第16-19页
第一章 AMTEC的电特性和力能特性第19-34页
 1.1 AMTEC的可逆平衡电动势第19-23页
  1.1.1 Na-AMTEC和K-AMTEC的可逆平衡电动势第19-20页
  1.1.2 NaK-AMTEC的可逆平衡电动势第20-23页
  1.1.3 可逆平衡电动势的计算和比较第23页
 1.2 AMTEC的负载伏安特性第23-26页
  1.2.1 负载伏安特性的推导第23-24页
  1.2.2 负载伏安特性“V=A-Blogi”的讨论第24-25页
  1.2.3 BASE内阻的影响第25-26页
 1.3 AMTEC的电极功率密度特性第26页
 1.4 AMTEC的热电转换效率特性第26-31页
  1.4.1 不考虑热辐射时的热电转换效率第26-29页
  1.4.2 考虑BASE表面热辐射时的热电转换效率第29-31页
   1.4.2.1 考虑BASE表面热辐射时对应最大电极功率密度P_(max)的热电转换效率ηP_(max)第29-30页
   1.4.2.2 考虑BASE表面热辐射时最大热电转换效率η_(max)第30-31页
 1.5 AMTEC的输出电压、电极功率密度和热电转换效率特性曲线第31-32页
 1.6 讨论第32-34页
第二章 电极极化对AMTEC特性的影响第34-45页
 2.1 阴极极化第34-41页
  2.1.1 阴极过程概述第34-35页
  2.1.2 阴极过程的动力学规律第35-38页
  2.1.3 阴极极化的讨论第38-41页
 2.2 阳极极化第41-43页
  2.2.1 以vapor-feed方式工作的AMTEC的阳极极化第41-43页
   2.2.1.1 以vapor-feed方式工作的AMTEC的阳极极化过程概述第41页
   2.2.1.2 以vapor-feed方式工作的AMTEC的阳极极化动力学规律第41-42页
   2.2.1.3 以vapor-feed方式工作的AMTEC的阴极和阳极交换电流密度的比较第42-43页
  2.2.2 以liquid-feed方式工作的AMTEC的阳极极化第43页
 2.3 阴极极化对AMTEC输出电压的影响的举例及结论第43-45页
第三章 AMTEC实验装置中的热辐射第45-55页
 3.1 问题的提出第45-46页
 3.2 条件和假设第46页
 3.3 由BASE管和α-Al_2O_3管内侧以及工质液面通过α-Al_2O_3管口投射到高压侧不锈钢腔体内表面的热辐射第46-48页
 3.4 BASE管外表面的热辐射第48-54页
 3.5 总结第54-55页
第四章 NaK-AMTEC实验装置发电组件的制作第55-63页
 4.1 NaK-BASE管与金属法兰的真空封接第55-61页
  4.1.1 陶瓷与金属的钎焊概述第55-56页
  4.1.2 NaK-BASE管与金属法兰的真空封接试验研究第56-61页
 4.2 多孔薄膜阴极的制备第61-62页
 4.3 敷设集流栅第62-63页
第五章 NaK-AMTEC实验第63-69页
 5.1 实验装置介绍第63-64页
 5.2 NaK合金工质的制备、运输和保存第64-65页
 5.3 实验方案第65-66页
  5.3.1 测量项目第65页
  5.3.2 实验操作步骤第65-66页
 5.4 结果和讨论第66-69页
结论第69-71页
附录A AMTEC的工质和固体电解质的制备及性质第71-85页
 A.1 AMTEC工质的相关物理特性第71-77页
  A.1.1 Na、K、NaK合金简介第71-72页
  A.1.2 Na、K、NaK合金的相关物理特性第72-77页
 A.2 固体电解质的制备及其离子传导特性第77-85页
  A.2.1 固体电解质的制备第77-80页
   A.2.1.1 Na-BASE管的制备第77-79页
   A.2.1.2 K-BASE的制备第79页
   A.2.1.3 NaK-BASE管的制备第79-80页
  A.2.2 BASE的导电特性第80-85页
   A.2.2.1 Na-BASE的导电特性第80-81页
   A.2.2.2 NaK-BASE及K-BASE的导电特性第81-85页
附录B AMTEC的多孔电极薄膜材料第85-89页
 B.1 过渡金属氮化物和碳化物、钼与Na-BASE的反应研究第85-86页
 B.2 Mo、NbC、NbN、TiC和TiN在高温熔融液态钠-BASE系统中的化学稳定性第86页
 B.3 采用各种多孔电极薄膜材料的AMTEC的电极特性第86-87页
 B.4 液态熔融合金电极的概念第87页
 B.5 AMTEC电极材料的总结第87-89页
攻读博士学位期间发表的论文目录第89-90页
致谢第90-91页

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