摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-11页 |
目录 | 第11-15页 |
第1章 绪论 | 第15-39页 |
·引言 | 第15页 |
·SOFC工作原理 | 第15-16页 |
·复合电极材料与结构 | 第16-24页 |
·复合电极材料 | 第17-21页 |
·复合电极结构 | 第21-24页 |
·复合电极表面过程 | 第24-26页 |
·复合阴极氧进入过程 | 第24-25页 |
·复合阳极氧脱出过程 | 第25-26页 |
·复合电极表面过程表征方法 | 第26-30页 |
·交流阻抗法 | 第26-27页 |
·材料表面氧交换 | 第27-30页 |
·SOFC的发展趋势与本工作研究内容 | 第30-31页 |
参考文献 | 第31-39页 |
第2章 掺杂氧化铈对阴极反应过程的影响规律 | 第39-60页 |
·引言 | 第39-40页 |
·阴极反应动力学过程理论推导 | 第40-45页 |
·实验方法 | 第45-46页 |
·原始粉体合成 | 第45页 |
·阴极对称电池制备 | 第45页 |
·表征和测试方法 | 第45-46页 |
·结果与讨论 | 第46-57页 |
·SDC电解质的晶体结构和氧空位浓度 | 第46-47页 |
·对称电池微观结构 | 第47-48页 |
·SDC电解质电导率 | 第48-50页 |
·SDC电解质电导率对阴极极化影响的理论结果 | 第50-51页 |
·LSCF|SDC界面极化阻抗的实验结果 | 第51-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-60页 |
第3章 掺杂氧化铈材料的表面还原过程 | 第60-77页 |
·引言 | 第60-61页 |
·理论方法 | 第61-64页 |
·实验方法 | 第64-65页 |
·结果与讨论 | 第65-72页 |
·Gd_(0.1)Ce_(0.9)O_(2-δ)在900℃的温度条件下的弛豫过程 | 第65-67页 |
·Y_(0.2)Ce_(0.8)O_(2-δ)在900℃的温度条件下的弛豫过程 | 第67-68页 |
·掺杂元素对氧化铈基材料的弛豫过程的影响 | 第68-69页 |
·掺杂含量对氧化铈基材料的弛豫过程的影响 | 第69-70页 |
·晶界对氧化铈基材料的表面反应过程的影响 | 第70-72页 |
·本章小结 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
第4章 Pt-SDC表面H_2氧化反应过程 | 第77-86页 |
·引言 | 第77页 |
·理论方法 | 第77-78页 |
·实验方法 | 第78-79页 |
·结果与讨论 | 第79-82页 |
·本章小结 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-86页 |
第5章 SFM-SDC表面氧化还原反应过程 | 第86-114页 |
·引言 | 第86-87页 |
·复合氧化物表面氧化还原反应的理论推导 | 第87-92页 |
·单相材料的表面反应过程 | 第87页 |
·复合氧化物表面氧化反应的理论推导 | 第87-89页 |
·复合氧化物表面还原反应的理论推导 | 第89-92页 |
·实验方法 | 第92-93页 |
·结果与讨论 | 第93-110页 |
·表面微结构 | 第93-95页 |
·电导率 | 第95-97页 |
·电导弛豫过程 | 第97-101页 |
·协同反应贡献率 | 第101-104页 |
·表面协同反应初始速率与微结构的关系 | 第104-108页 |
·表观表面反应常数 | 第108-110页 |
·本章小结 | 第110-111页 |
参考文献 | 第111-114页 |
第6章 固体氧化物表面反应的力学模型和参数测定 | 第114-132页 |
·引言 | 第114页 |
·固体氧化物表面反应的力学模型 | 第114-117页 |
·实验方法 | 第117页 |
·固体氧化物表面反应力学模型的实验验证与讨论 | 第117-122页 |
·理论应力分布 | 第117-119页 |
·力学模数ω | 第119-120页 |
·断裂和电导率 | 第120-122页 |
·颗粒间断裂力学参数测量方法与讨论 | 第122-129页 |
·YSZ-Al_2O_3多孔复合材料的导电性能 | 第123-124页 |
·YSZ-Al_2O_3多孔复合材料的热应力 | 第124-126页 |
·断裂概率 | 第126页 |
·热循环过程中的电阻率变化 | 第126-128页 |
·YSZ微观断裂的力学参数 | 第128-129页 |
·本章小结 | 第129-130页 |
参考文献 | 第130-132页 |
致谢 | 第132-133页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第133页 |