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水系浆料在注浆成型制备固体氧化物燃料电池中的应用

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-26页
    1.1 引言第10-11页
        1.1.1 燃料电池第10-11页
    1.2 固体氧化物燃料电池第11-15页
        1.2.1 历史第11-12页
        1.2.2 固体氧化物燃料电池工作原理第12-13页
        1.2.3 固体氧化物燃料电池材料第13-15页
        1.2.4 固体氧化物燃料电池构型第15页
    1.3 固体氧化物燃料电池与陶瓷成型第15-24页
        1.3.1 干法成型第16-17页
        1.3.2 湿法成型第17-21页
        1.3.3 湿法成型中制备稳定浆料的理论基础第21-23页
        1.3.4 高分子分散剂在制备水系稳定浆料中的应用第23-24页
    1.4 本文研究目标、内容及创新点第24-26页
第二章 实验材料与测试方法第26-30页
    2.1 实验材料第26-27页
    2.2 主要实验仪器第27页
    2.3 表征方法和测试手段第27-30页
        2.3.1 X-射线衍射分析第27-28页
        2.3.2 zeta 电位测试第28页
        2.3.3 Fourier 变换红外光谱仪第28-29页
        2.3.4 扫描电子显微镜(SEM)及 X 射线能量色散光谱分析(EDX)第29-30页
第三章 NiO-YSZ 水系浆料的研制及其在注浆成型制备阳极支撑型 SOFC 中的应用第30-39页
    3.1 引言第30-31页
    3.2 实验部分第31-32页
        3.2.1 悬浮液的制备及 Zeta 电位的测试第31页
        3.2.2 稳定阳极浆料的制备第31页
        3.2.3 电池制备及组装测试第31-32页
    3.3 结果与讨论第32-38页
        3.3.1 聚丙烯酸(PAA)对 NiO-YSZ 悬浮液稳定性的影响第32-33页
        3.3.2 不同分散剂对悬浮液稳定性的影响第33-36页
        3.3.3 优化阳极浆料第36页
        3.3.4 制备的阳极支撑的 SOFC 单电池第36-38页
    3.4 本章小结第38-39页
第四章 电流收集方式对阳极支撑 SOFC 输出性能的影响第39-48页
    4.1 引言第39-40页
    4.2 实验部分第40-42页
        4.2.1 采用不同氧化镍原粉制备单电池第40-41页
        4.2.2 制备长管末端收集电池和中间开线收集电池第41-42页
    4.3 结果与讨论第42-47页
        4.3.1 不同氧化镍粉体对电池性能的影响第42-44页
        4.3.2 不同电流收集模式对电池性能的影响第44-47页
    4.4 本章小结第47-48页
第五章 可用于浸渍法制备电解质薄膜的水系 YSZ 浆料第48-55页
    5.1 引言第48-49页
    5.2 实验部分第49-50页
        5.2.1 制备阳极基底第49页
        5.2.2 浸渍法制备电解质薄膜第49-50页
        5.2.3 阴极制备及电池组装和测试第50页
        5.2.4 红外及 zeta 电位测试第50页
    5.3 结果与讨论第50-54页
        5.3.1 电池性能及阻抗谱第50-52页
        5.3.2 阳极 EDX 分析第52-53页
        5.3.3 FT-IR 及 zeta 电位分析第53-54页
    5.4 本章小结第54-55页
结论与展望第55-56页
参考文献第56-64页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第64-65页
致谢第65-66页
附件第66页

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