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掺杂氧化铈—碳酸盐复合电解质导电性能的电阻网络模拟

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 文献综述第8-29页
    1.1 燃料电池技术第8-9页
    1.2 固体氧化物燃料电池概述第9-12页
        1.2.1 固体氧化物燃料电池的工作原理第10-11页
        1.2.2 固体氧化物燃料电池的发展趋势第11-12页
    1.3 固体氧化物燃料电池的关键材料第12-16页
        1.3.1 阳极材料第12页
        1.3.2 阴极材料第12-13页
        1.3.3 电解质第13-16页
    1.4 DCO-碳酸盐复合电解质的研究现状第16-23页
        1.4.1 DCO-碳酸盐复合电解质的制备方法第16-17页
        1.4.2 DCO-碳酸盐复合电解质导电性能的影响因素第17-21页
        1.4.3 DCO-碳酸盐复合电解质的离子传导机理第21-23页
    1.5 复合材料电导率的计算第23-27页
        1.5.1 渗流理论第23-24页
        1.5.2 有效介质理论第24-26页
        1.5.3 复合材料导电性能的数值模拟第26-27页
        1.5.4 DCO-碳酸盐复合电解质导电性能的模拟第27页
    1.6 本文研究内容第27-29页
第二章 DCO-碳酸盐复合电解质电导率的计算方法第29-44页
    2.1 格点模型的建立第29-32页
        2.1.1 格点模型的建模思想第29-30页
        2.1.2 格点模型的建模过程第30-32页
    2.2 电阻网络模型的生成第32-38页
        2.2.1 当相界面对离子传导无作用第32-34页
        2.2.2 当相界面对离子传导起促进作用第34-38页
    2.3 复合电解质电导率的计算方法第38-44页
第三章 结果与讨论第44-61页
    3.1 当相界面对离子传导无作用第44-52页
        3.1.1 格点模型中每一维度上的格点数N的选取第44-45页
        3.1.2 碳酸盐相体积分数的影响第45-47页
        3.1.3 两相颗粒粒径比的影响第47-49页
        3.1.4 计算值与实验值的对比第49-51页
        3.1.5 小结第51-52页
    3.2 当相界面对离子传导起促进作用第52-61页
        3.2.1 碳酸盐相体积分数的影响第52-54页
        3.2.2 界面电导gb的大小的影响第54-55页
        3.2.3 两相颗粒粒径比的影响第55-57页
        3.2.4 计算值与实验值的对比第57-59页
        3.2.5 小结第59-61页
第四章 结论与展望第61-62页
参考文献第62-73页
发表论文和参加科研情况说明第73-74页
致谢第74-75页

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