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阳极支撑SOFC及Ni-YSZ掺杂包覆研究

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

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