内容简介
第1章 绪论
1.1 燃料电池发展历史
1.2 燃料电池的类型
1.3 SOFC原理
1.4 SOFC的结构类型
1.4.1 平板式SOFC
1.4.2 管式SOFC
1.5 SOFC发展趋势及问题与挑战
1.5.1 SOFC发展趋势
1.5.2 问题与挑战
1.6 SOFC特点及应用
参考文献
第2章 固体氧化物燃料电池电解质
2.1 固体电解质的特性及空间电荷层
2.1.1 固体电解质的特性
2.1.2 空间电荷层
2.2 电解质的类型
2.2.1 ZrO2基固体电解质
2.2.2 CeO2基固体电解质
2.2.3 Bi2O3基固体电解质
2.2.4 LaGaO3基固体电解质
2.2.5 其他类型电解质
2.3 固体电解质的烧结
2.3.1 固体电解质的常压固相烧结
2.3.2 直流电场辅助烧结制备固体电解质
2.4 展望
参考文献
第3章 固体氧化物燃料电池阴极材料
3.1 阴极的基本要求
3.2 阴极的反应原理
3.2.1 基于氧离子电解质的反应原理
3.2.2 基于质子导电电解质的反应原理
3.3 阴极材料的种类
3.3.1 钙钛矿结构
3.3.2 尖晶石结构
3.3.3 Ruddlesden-popper型材料
3.3.4 绿烧石型材料
3.3.5 层状钙钛矿型氧化物
3.3.6 质子导体电解质阴极
3.4 阴极的结构
3.4.1 单相阴极
3.4.2 复合阴极
3.4.3 纳米阴极
3.5 阴极材料的制备方法
3.5.1 固相法
3.5.2 共沉淀法
3.5.3 溶胶-凝胶法
3.5.4 水热法
3.5.5 模板法
3.5.6 一锅法
3.6 阴极铬毒化
3.7 阴极老化衰减
3.7.1 阴极衰减机理
3.7.2 阴极性能衰减影响因素
3.7.3 阴极稳定性提高措施
参考文献
第4章 固体氧化物燃料电池阳极材料
4.1 引言
4.2 阳极材料的基本要求
4.3 阳极材料的基本类型
4.3.1 Ni/YSZ阳极材料
4.3.2 Cu-CeO2基阳极材料
4.3.3 (双)钙钛矿阳极材料
4.4 阳极材料的积碳和毒化现象及对策
4.4.1 含Ni的CeO2基阳极
4.4.2 无Ni的CeO2基阳极
4.4.3 含碳的CeO2基阳极
4.4.4 添加贵金属的CeO2基阳极
4.4.5 掺杂其他稀土的CeO2基阳极
4.4.6 钙钛矿结构氧化物阳极
4.5 阳极材料发展展望
参考文献
第5章 固体氧化物燃料电池连接体
5.1 SOFC连接体及其分类
5.1.1 SOFC连接体
5.1.2 SOFC连接体的分类
5.2 陶瓷连接体及其改性
5.2.1 陶瓷连接体及其分类
5.2.2 陶瓷连接体的改性
5.3 金属连接体及其改性
5.3.1 金属连接体及其分类
5.3.2 金属连接体保护层
5.4 SOFC连接体研究的展望
参考文献
第6章 固体氧化物燃料电池的常用研究方法
6.1 阻抗法测量电导
6.2 密封性能测试
6.3 阴极表征方法
6.3.1 阴极的物理性能表征
6.3.2 阴极的电化学性能表征
6.4 纽扣电池及电池组测试
6.4.1 平板式SOFC纽扣电池测试
6.4.2 阳极支撑平板式SOFC电池堆测试
参考文献
第7章 SOFC单体电池及电池堆
7.1 引言
7.2 SOFC单体电池及电池堆结构
7.2.1 管式SOFC
7.2.2 瓦楞式SOFC
7.2.3 平板式SOFC
7.3 平板式SOFC
7.3.1 流延法制备SOFC半电池
7.3.2 电解质的研究
7.3.3 阳极功能层的研究
7.3.4 阳极支撑层的研究
7.3.5 阳极/电解质复合基体烧结方法研究
7.3.6 新型阳极结构的研究
7.3.7 平板式SOFC单体电池及电池堆
7.4 管式SOFC
7.4.1 管式阳极支撑体的制备
7.4.2 电解质薄膜的制备
7.4.3 管式SOFC单体电池的组装
7.4.4 管式SOFC单体电池的放电性能
7.4.5 管式SOFC电池堆的制备及其性能
7.5 扁管式SOFC
7.5.1 扁管式SOFC阳极支撑体的制备
7.5.2 扁管式SOFC电解质与连接体的制备
7.5.3 扁管式SOFC单体电池及电池堆设计
参考文献