摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 文献综述 | 第10-30页 |
1.1 固体氧化物燃料电池简述 | 第11-16页 |
1.1.1 SOFC的工作原理及特点 | 第11-14页 |
1.1.2 SOFC的结构类型 | 第14-15页 |
1.1.3 SOFC的国内外技术状况及未来发展趋势 | 第15-16页 |
1.2 固体氧化物燃料电池阳极材料研究进展 | 第16-25页 |
1.2.1 Ni-YSZ金属陶瓷阳极材料 | 第16-21页 |
1.2.2 氧化铈基阳极材料 | 第21-24页 |
1.2.3 其它阳极材料 | 第24-25页 |
1.3 固体氧化物燃料电池中温化 | 第25-29页 |
1.3.1 YSZ电解质薄膜的制备方法 | 第25-27页 |
1.3.2 中温固体电解质材料 | 第27-28页 |
1.3.3 中温电极材料 | 第28-29页 |
1.4 本论文研究思路及主要研究内容 | 第29-30页 |
2 仪器分析方法及电池性能测试装置 | 第30-35页 |
2.1 催化表征方法 | 第30-32页 |
2.1.1 透射电子显微镜 | 第30-31页 |
2.1.2 扫描电子显微镜 | 第31页 |
2.1.3 多晶X射线衍射技术 | 第31-32页 |
2.2 电池电性能测试装置 | 第32-35页 |
2.2.1 电池反应器结构 | 第32页 |
2.2.2 实验装置示意图及实验装置实物图 | 第32-33页 |
2.2.3 关于试验装置的说明 | 第33-35页 |
3 平板式阳极支撑固体氧化物燃料电池制备研究 | 第35-49页 |
3.1 制备阳极支撑SOFC的目的 | 第35-36页 |
3.2 实验试剂及实验器材 | 第36页 |
3.3 电池的制备 | 第36-43页 |
3.3.1 阳极基底的制备 | 第38-41页 |
3.3.2 NiO-YSZ/YSZ二合一基体的制备 | 第41-42页 |
3.3.3 阴极的制备 | 第42-43页 |
3.4 结果与讨论 | 第43-48页 |
3.4.1 阳极基底翘曲和开裂的主要影响因素 | 第43页 |
3.4.2 YSZ电解质薄膜化的最优浆料配比 | 第43-44页 |
3.4.3 阳极基底与电解质匹配性的影响因素 | 第44-45页 |
3.4.4 电池微观结构表征 | 第45-46页 |
3.4.5 电池电性能测试 | 第46-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-49页 |
4 Ni-YSZ金属陶瓷阳极材料掺杂研究 | 第49-62页 |
4.1 Ni-YSZ阳极材料掺杂研究的目的 | 第49-50页 |
4.2 CCO掺杂材料的选择 | 第50-51页 |
4.3 Ce_(0.9)Ca_(0.1)O_(1.9)(10CCO)制备方法的选择 | 第51页 |
4.4 实验试剂及实验器材 | 第51-52页 |
4.5 Ce_(0.9)Ca_(0.1)O_(1.9)(10CCO)材料的制备 | 第52页 |
4.6 Ce_(0.9)Ca_(0.1)O_(1.9)(10CCO)材料的表征 | 第52-54页 |
4.7 电解质支撑的SOFC单电池研制 | 第54-57页 |
4.8 结果与讨论 | 第57-60页 |
4.8.1 电池电性能测试 | 第57-58页 |
4.8.2 (Ce_(0.9)Ca_(0.1)O_(1.9)),(YSZ)_(1-x)材料的表征与分析 | 第58-60页 |
4.9 本章小结 | 第60-62页 |
5 YSZ包覆Ni的Ni-YSZ金属陶瓷阳极材料制备研究 | 第62-71页 |
5.1 研制YSZ包覆Ni阳极材料的目的 | 第62-63页 |
5.2 可选择的包覆方法 | 第63-64页 |
5.3 沉淀法YSZ包覆Ni阳极材料的制备 | 第64-66页 |
5.3.1 实验试剂及实验器材 | 第64-65页 |
5.3.2 沉淀法YSZ包覆Ni阳极材料制备步骤 | 第65-66页 |
5.4 结果与讨论 | 第66-70页 |
5.4.1 沉淀法制备YSZ包覆Ni阳极材料的几点说明 | 第66-67页 |
5.4.2 XRD和TEM分析 | 第67-68页 |
5.4.3 电解质支撑的SOFC电性能 | 第68-70页 |
5.5 本章小结 | 第70-71页 |
结论 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-78页 |
附录A 英汉关键词对照表 | 第78-79页 |
附录B 玻璃转子流量计标定曲线 | 第79-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第84页 |