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SOFC催化剂粉体的微波制备及抗积碳复合阳极的性能研究

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SOFC催化剂粉体的微波制备及抗积碳复合阳极的性能研究
论文目录
 
摘要第1-4页
Abstract第4-9页
1 引言第9-12页
2 文献综述第12-33页
  · 燃料电池第12-13页
    · 燃料电池概述第12页
    · 燃料电池分类第12-13页
  · 固体氧化物燃料电池第13-16页
    · 固体氧化物燃料电池特点第13-14页
    · 固体氧化物燃料电池工作原理第14页
    · 固体氧化物燃料 SOFC 的电化学基础第14-15页
    · 固体氧化物燃料电池的结构类型第15-16页
  · 含碳化合物燃料的 SOFC第16-22页
    · 燃料热力学分析及积碳的生成第17-20页
    · SOFC 中积碳种类及分析第20-22页
  · 含碳燃料 SOFC 的阳极第22-24页
    · Ni 基阳极第22页
    · CeO_2基阳极第22-23页
    · Cu 基阳极第23页
    · 钙钛矿型氧化物阳极第23-24页
  · 固体氧化物燃料电池的极化损失第24-27页
    · 浓差极化第25页
    · 活化极化第25-26页
    · 欧姆极化第26-27页
    · 电化学阻抗谱(EIS)第27页
  · 微波辅助燃烧合成第27-32页
    · 微波概述第27-28页
    · 微波加热原理第28-31页
    · 微波加热的特性第31-32页
  · 课题研究内容及意义第32-33页
3 实验材料及分析方法第33-40页
  · 实验材料第33-34页
  · 实验设备第34页
  · 微波加热装置第34-35页
  · 电池反应及电性能测试装置第35-36页
  · 实验工艺流程第36-37页
  · 实验材料性能及物理性质表征第37-40页
    · X 射线衍射分析第37页
    · 场发射扫描电子显微镜分析第37-38页
    · 透射电子显微镜分析第38页
    · 激光粒度分析第38页
    · 红外光谱(FT-IR)分析第38-39页
    · 阳极孔隙率测试第39页
    · 单电池电性能及阻抗测试第39-40页
4 外加微波作用下 Sm_(0.15)Gd_(0.05)Ce_(0.8)O_(1.9)粉体的制备第40-46页
  · 引言第40页
  · 实验过程第40-41页
    · Sm_(·)Gd_(0.05)Ce_(0.8)O_(1.9)(SDC)纳米陶瓷粉体的热法制备:第40页
    · Sm_(·)Gd_(0.05)Ce_(0.8)O_(1.9)(SDC)纳米陶瓷粉体的微波制备:第40-41页
  · 结果与讨论第41-45页
    · Sm_(·)Gd_(0.05)Ce_(0.8)O_(1.9)的成相过程第41-42页
    · 不同制备方法对粉体粒度的影响第42-43页
    · 烧结性能的对比第43-44页
    · 电导率性能对比第44-45页
  · 本章小结第45-46页
5 微波场作用下高活性阳极催化剂粉体的制备第46-54页
  · 引言第46页
  · 实验过程第46-47页
    · 阳极催化剂粉体的制备第46页
    · 阳极与电解质半电池的制备第46页
    · 阴极浆料的制备第46页
    · 单电池的制备第46-47页
  · 结果与讨论第47-53页
    · 微波功率对阳极催化剂粉体的影响第47页
    · 微波时间对阳极催化剂粉体的影响第47-48页
    · 阳极催化剂材料的 XRD 表征第48-49页
    · 在微波场作用下 sol-gel 法合成阳极催化剂粉体前驱体的热分析第49-51页
    · 收缩曲线的分析第51-53页
  · 本章小结第53-54页
6 以乙醇为燃料时阳极抗积碳性能研究第54-64页
  · 引言第54页
  · 单电池第54-55页
  · 以 H_2为燃料时的单电池性能研究第55-56页
  · 以乙醇为燃料时的单电池性能研究第56-60页
    · 单电池电性能测试第56-57页
    · 单电池阻抗谱表征第57页
    · 稳定性测试第57-58页
    · 碳沉积后的阳极微观形貌第58-59页
    · 阳极积碳产物红外光谱(FT-IR)研究第59-60页
  · 阳极催化剂粉体中不同 Cu/Ce 比对单电池电性能的影响第60-62页
  · 本章小结第62-64页
7 结论与展望第64-68页
8 致谢第68-69页
9 参考文献第69-73页
发表论文情况第73-74页
附件第74-81页
硕士毕业生信息表第81页

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