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第一部分:《正版图书——固体氧化物燃料电池新型材料》出版社最新出版图书
图书介绍 目录如下:
第1章燃料电池技术概述1
11燃料电池的工作原理1
12燃料电池的特点2
13燃料电池的分类3
14燃料电池的应用4
15研究进展5
151碱性燃料电池5
152磷酸燃料电池6
153熔融碳酸盐燃料电池8
154固体氧化物燃料电池(SOFC)11
155质子交换膜燃料电池(PEMFC)11
156其他类型的燃料电池13
第2章中温固体氧化物燃料电池技术16
21SOFC的工作原理17
22SOFC的结构类型18
23SOFC的特点和应用19
24SOFC的研究进展20
241国外研究进展20
242国内研究进展22
243SOFC的中温化22
25SOFC的构件材料研究状况23
251SOFC的阴极材料24
252SOFC的电解质材料25
253SOFC的阳极材料27
254SOFC的互连接材料28
255SOFC的密封材料29
256SOFC电池制备技术29
第3章中温固体氧化物燃料电池新型阴极材料32
31阴极材料La1-xSrxFe1-yMnyO3-δ
(LSFM)32
311柠檬酸盐法制备LSFM的过程34
312柠檬酸盐法制备LSFM的性能38
32阴极材料La1-xSrxFe1-yCoyO3-δ
(LSFC)42
321EDTA螯合溶胶凝胶法制备的
关键43
322EDTA螯合溶胶凝胶法制备LSFC
工艺优化46
323LSCF材料结构和性能研究50
33阴极材料La08Sr02Co0085CuxFe0915-xO3-δ
(LSCCuF)53
331XRD分析54
332SEM及EDS分析55
333电导率测量结果与分析56
334LSCCuF与电解质的化学相容性
研究57
34阴极材料La08Sr02Co005FexMn095-xO3-δ
(LSCFM)57
341差热热重分析57
342粉体预烧和膜体的制备58
343XRD检测59
344扫描电镜59
345能谱分析59
346电导率σ和电导活化能Ea59
347碘滴定61
35阴极材料La1-x-ySrxCayFe1-zCozO3-δ
(LSCaFC)61
351XRD分析和EDS分析61
352SEM和BET结果62
353激光粒度分析62
354碘滴定法测量样品的氧非化学
计量值63
355材料电导率63
356LSCaFC与LSGM电解质的化学
相容性64
36阴极材料La1-x-ySrxCayMn1-zCozO3-δ
(LSCMC)65
361La1-x-ySrxCayMn1-zCozO3-δ
(LSCMC)DSC/TG分析65
362变温X射线衍射分析65
363电子探针显微(EPMA)分析69
364粒度分析69
365材料制备焙烧曲线70
366材料的电导性能70
367电导活化能71
368特征温度、体积密度及
微观形貌72
369材料的热性能72
3610材料的化学性能73
3611催化性能74
3612阴极材料的氧表面交换75
第4章中温固体氧化物燃料电池新型阳极材料76
41阳极材料La1-xSrxCr1-yMnyO3-δ
(LSCM)76
411改进固相法制备LSCM阳极
材料76
412GNP法制备LSCM阳极材料83
42阳极材料La1-xSrxCr1-y-zMnyCozO3-δ
(LSCMCo)87
421LSCMCo的物相分析87
422LSCMCo的形貌分析88
423LSCMCo的电导性能88
424LSCMCo的催化性能90
43阳极材料Ce08Ca02O18(CDC82)90
431CDC82前驱体物料的热分析91
432CDC82的物相分析91
433CDC82的生成机理探讨91
434CDC82的形貌分析92
435CDC82的电导性能93
436CDC82与LSGM和LSCM的化
学相容性94
437CDC82的催化性能94
44阳极材料Ce08Gd02O2-δ(GDC82)95
441GDC82前驱体物料的热分析95
442GDC82的物相分析95
443GDC82的生成机理探讨95
444GDC82的形貌分析96
445GDC82的电导性能96
446GDC82与LSGM和LSCM的化
学相容性97
447GDC82的催化性能98
45阳极材料Ce08Ca02O2La07Sr03Cr05
Mn05O3-δ(CDCLSCM)99
451CDCLSCM热重分析检测结果99
452CDCLSCM XRD物相分析检测
结果99
453CDCLSCM扫描电镜显微结构
分析102
454CDCLSCM能谱分析结果102
455CDCLSCM与电解质YSZ相容性
测试103
456CDCLSCM在氢气中的催化性
反应103
457CDCLSCM在空气和氢气气氛下
的电导率104
46新型阳极材料3Ce08Ca02O027La07Sr03Cr05
Mn05-yCoyO3-δ(CDCLSCMCo)105
461CDCLSCMCo的特征105
462CDCLSCMCo01材料的热分析105
463CDCLSCMCo01材料的物
相分析106
464CDCLSCMCo01材料的能
谱分析107
465CDCLSCMCo01材料的形
貌分析108
466CDCLSCMCo材料的电
导性能108
467CDCLSCMCo015材料分别与电解质
YSZ和LSGM的化学相容性110
468CDCLSCMCo015材料与电
解质LSGM的热相容性111
469CDCLSCMCo015材料在氢气下
的催化性能111
第5章中温固体氧化物燃料电池新型电解质材料113
51电解质材料La1-xSrxGa1-yMgyO3-δ
(LSGM)114
511LSGM的合成物料分析115
512LSGM合成物料的热分析117
513LSGM的物相分析118
514LSGM的生成机理探讨118
515LSGM的能谱分析119
516LSGM的形貌分析120
517LSGM粉体的粒度分布120
518LSGM的导电机理及性能121
519GNP法制备LSGM电解质
材料125
5110固相GNP联合烧结法制备LSGM
电解质材料探索126
52LSGMC电解质材料合成及性能
研究127
521LSGMC前驱体物料的热重
分析127
522烧结温度127
523电极材料与电解质的化学相
容性128
524LSGMC陶瓷片的形貌分析129
525LSGMC粉体的粒度分布132
526碘量法测非化学计量值133
527LSGMC的电导性能133
第6章中温固体氧化物燃料电池单电池技术及堆循环系统新流程136
61LSGM电解质与电极材料之间的
相容性136
611LSGM电解质与备选电极材料之间
的化学相容性能136
612LSGM电解质与备选电极材料之间
的热匹配性能136
613备选电极材料的电导性能139
62单电池制作及性能考察140
621电池构件薄膜制作140
622电极薄膜的微观形貌141
623单电池性能测试与结果145
63ITSOFC堆循环系统新流程148
631阳极积碳机理研究149
632甲烷重整措施154
633生物质气等含甲烷燃料在SOFCs
中的循环系统新流程156
634循环系统的工作原理与特点156
第7章阳极支撑中温固体氧化物燃料电池及其材料的研究160
71LSCM阳极材料的制备和性能表征160
711LSCM阳极材料的合成与表征160
712LSCM阳极基底的制备及造孔剂的
选择研究160
713LSCM阳极材料的形貌结构162
714LSCM多孔阳极对甲烷的催化
活性165
715LSCM多孔阳极的电导率165
72NiOLDC阳极材料的制备和性能
表征166
721LDC材料制备及性能研究167
722NiOLDC阳极片制备及性能
研究169
73LSGM电解质薄膜的制备和性能
表征174
731固相法合成LSGM电解质
材料174
732射频磁控溅射法制备LSGM电解质
薄膜175
733LSGM电解质薄膜的表征及工艺
优化177
734浆料旋涂法制备LSGM电解质
薄膜192
735LSGM电解质薄膜的表征及工
艺优化193
74单电池片制备及电池性能测试196
741单电池片制备197
742LSCM阳极支撑/浆料旋涂
LSGM/LSCF单电池片197
743LSCM阳极支撑/磁控溅射
LSGM/LSCF单电池片200
75NiOLDC阳极支撑单电池片性能
测试203
751NiOLDC阳极支撑/浆料旋涂
LSGM/LSCF单电池片204
752NiOLDC阳极支撑/磁控溅射
LSGM/LSCF单电池片207
参考文献211
第二部分:《正版光盘——固体氧化物燃料电池生产工艺技术》光盘,包含以下目录所对应内容,几乎涵盖了所有这方面的内容。
光盘内容介绍 目录如下:
1、制备阳极负载薄膜型中温固体氧化物燃料电池的方法
2、使用金属导电胶进行固体氧化物燃料电池快速封接的方法
3、一种管状高温固体氧化物燃料电池的制备方法
4、一种管状高温固体氧化物燃料电池单电池的结构
5、一种中温固体氧化物燃料电池复合双层阳极及制备
6、一种平板型中温固体氧化物燃料电池堆连接部件
7、一种阳极支撑管状固体氧化物燃料电池
8、一种中温固体氧化物燃料电池PEN多层膜及其制造方法
9、具有特殊电极层的固体氧化物燃料电池
10、固体氧化物燃料电池的结构及其联接方法
11、联合固体氧化物燃料电池和离子传递反应器的方法
12、中温固体氧化物燃料电池的阳极基膜及其制备
13、固体氧化物燃料电池的高温封接材料和封接技术
14、用于高温固体氧化物电解质电化学电池的低成本的稳定的空气电极材料
15、利用固体氧化物燃料电池从天然气产生电能
16、整体固体氧化物燃料电池及其改进型
17、固体氧化物燃料电池的复合阳极材料及电极制作方法
18、一种固体氧化物燃料电池堆用的复合连接板及制造方法
19、一种用于固体氧化物燃料电池的填充通孔的内部连接件
20、固体氧化物型燃料电池和利用燃烧的产业工艺的复合系统
21、固体氧化物燃料电池蒸汽轮机联合发电系统
22、一种平板式中温固体氧化物燃料电池堆模块
23、一种阳极支撑管状固体氧化物燃料电池
24、一种平板型中温固体氧化物燃料电池堆连接部件
25、一种固体氧化物燃料电池堆模块
26、固体氧化物燃料电池
27、一种固体氧化物燃料电池堆中的阳极膜-连接板结构
28、非对称结构的固体氧化物燃料电池多孔电极及其制备方法
29、一种制备中温固体氧化物燃料电池电解质超细粉的方法
30、一种制备固体氧化物燃料电池的方法
31、用于燃料电池和固体氧化物燃料电池的单电池
32、平板式固体氧化物燃料电池的中高温封接方法及其封接用材料
33、固体氧化物燃料电池的连接材料及其制备方法和应用
34、采用液体喷雾制造固体氧化物燃料电池组分的系统和方法
35、筛选和优化固体氧化物燃料电池材料的系统和方法
36、具有气体通道的固体氧化物燃料电池
37、一种工作温度较低的固体氧化物燃料电池
38、用于固体氧化物燃料电池的高性能阴极
39、制造与优化固体氧化物燃料电池用材料和元件的高生产量的系统和方法
40、一种固体氧化物燃料电池用金属连接体材料
41、一种固体氧化物燃料电池用高温封接材料和封接方法
42、一种固体氧化物燃料电池用氧化锆电解质薄膜材料和其制备方法
43、一种固体氧化物燃料电池的密封材料及制备
44、注浆法制备固体氧化物燃料电池锰酸镧锶自支撑管方法
45、一种新型中温固体氧化物燃料电池材料组合系统
46、一种新型平板组装式固体氧化物燃料电池
47、固体氧化物燃料电池堆
48、中温固体氧化物燃料电池复合电极材料及其制备方法
49、一种抗积碳高效的中温固体氧化物燃料电池电解质及其制备方法
50、便携式固体氧化物燃料电池自动检测系统
51、单气室固体氧化物燃料电池组成的电池组
52、固体氧化物燃料电池用复合氧化物及其制造方法
53、固体氧化物燃料电池以及固体氧化物燃料电池装置
54、平板式固体氧化物燃料电池
55、阳极支撑的扁管状固体氧化物燃料电池堆及其制造方法
56、固体氧化物燃料电池的封接材料及其封接方法
57、组装固体氧化物燃料电池的方法和设备
58、混合薄膜/厚膜固体氧化物燃料电池及其制造方法
59、固体氧化物燃料电池的阴极-电解质-阳极组件
60、固体氧化物燃料电池三合一电极的制作方法
61、管状固体氧化物燃料电池组
62、一种新型中温固体氧化物燃料电池双极板及其应用
63、固体氧化物燃料电池堆与封装件设计
64、综合性固体氧化物燃料电池
65、形成在金属薄片衬底上的用于固体氧化物燃料电池的防渗烧结陶瓷电解质层
66、固体氧化物燃料电池和系统
67、含有玻璃基体和陶瓷纤维的固体氧化物燃料电池密封材料及其制备方法
68、防止固体氧化物燃料电池(SOFC)中氧化铬引发的阴极中毒
69、固体氧化物燃料电池中陶瓷金属新型连接方法
70、一种用于固体氧化物燃料电池的高温封接材料及制备方法
71、一种用于固体氧化物燃料电池的天然气裂解反应器
72、一种镓酸镧基固体氧化物燃料电池用正极材料的制备方法
73、一种固体氧化物燃料电池阳极基膜的制备方法
74、一种固体氧化物燃料电池连接体的制备方法
75、高可靠长寿命固体氧化物燃料电池及制备方法
76、模块式管状固体氧化物燃料电池发电系统
77、固体氧化物燃料电池系统
78、固体氧化物燃料电池系统
79、固体氧化物燃料电池堆用柔顺、容许应变的互连器
80、一种中温密封玻璃及用于固体氧化物燃料电池密封的方法
81、固体氧化物型燃料电池
82、固体氧化物燃料电池的单电池、电池平板及固体燃料电池
83、用于低温固体氧化物燃料电池的锌掺杂氧化铈-无机盐复合电解质
84、固体氧化物燃料电池的单电池
85、浸渍成型管式固体氧化物燃料电池的方法
86、固体氧化物型燃料电池用电解质薄片及其制法
87、固体氧化物燃料电池系统
88、固体氧化物型燃料电池及其制备方法
89、固体氧化物燃料电池阴极材料
90、一种固体氧化物燃料电池电解质层的制造方法
91、中温固体氧化物燃料电池的密封剂
92、一种固体氧化物燃料电池电极/夹层/电解质结构
93、固体氧化物燃料电池的阳极负载双层电解质膜及制备方法
94、透气性基片和采用这种透气性基片的固体氧化物燃料电池
95、固体氧化物燃料电池用燃料电极和使用其的固体氧化物燃料电池
96、一种固体氧化物燃料电池膜电极结构及制备方法
97、固体氧化物燃料电池粉体的制备方法和用途
98、一种固体氧化物燃料电池电解质隔膜的制备方法
99、一种500~800℃中温固体氧化物燃料电池的阳极及其制备方法
100、熔凝氧化锆基的固体氧化物燃料电池
101、锥管式阳极支撑固体氧化物燃料电池单体及电池组
102、密封固体氧化物燃料电池的方法
103、固体氧化物燃料电池阴极燃料供给设备
104、最小化固体氧化物燃料电池温差和温度梯度的系统和方法
105、一种单气室固体氧化物燃料电池串联电池组
106、一种管状高温固体氧化物燃料电池单管电池组的结构
107、带有具保护涂层的部件的固体氧化物燃料电池装置及其制造方法
108、具有新颖内部几何结构的固体氧化物型燃料电池
109、固体氧化物型燃料电池
110、固体氧化物燃料电池及其制造方法
111、受控固体氧化物燃料电池(SOFC)/涡轮机混合发电的方法和设备
112、一种减小固体氧化物燃料电池电解质膜形变的方法
113、用于固体氧化物燃料电池的复相封接材料和制备方法
114、固体氧化物燃料电池阴极负载型半电池的制备方法
115、固体氧化物燃料电池模块和堆的复合密封结构和相关方法
116、用于平面固体氧化物燃料电池的顺从堆
117、一种多功能气相淀积装置及固体氧化物燃料单电池制法
118、一种固体氧化物燃料电池阳极及制备方法
119、一种中温固体氧化物燃料电池体系材料及其电池与制备方法
120、中温固体氧化物燃料电池阳极支撑固体电解质复合膜及其制备方法
121、固体氧化物燃料电池的阳极支撑型固体电解质复合膜及制备方法
122、用于固体氧化物燃料电池的封接材料及其制备方法
123、一种制备固体氧化物燃料电池阳极基板的方法及模具
124、阳极支撑的固体氧化物燃料电池的制备方法
125、加热固体氧化物燃料电池堆
126、固体氧化物型燃料电池用的阳极支撑基板及其制法
127、固体氧化物燃料电池密封和电池热控制
128、多孔金属支撑的低温固体氧化物燃料电池的制备方法
129、多孔金属支撑的低温固体氧化物燃料电池的结构
130、用于固体氧化物燃料电池的基于镍泡沫和毡的阳极
131、固体氧化物燃料电池阴极材料纳米粉体的制备方法
132、用于平面固体氧化物燃料电池系统的顺从式给料管
133、一种固体氧化物燃料电池的连接材料及其制备方法
134、实心多孔支撑体平板串接式微型固体氧化物燃料电池
135、固体氧化物燃料电池组件、使用其的燃料电池系统及其制造方法
136、固体氧化物燃料电池
137、一种固体氧化物燃料电池热电冷联供和储能系统
138、固体氧化物燃料电池(SOFC)堆构思
139、一种自支撑型固体氧化物燃料电池的制备方法
140、可拆卸的平板式中温固体氧化物燃料电池堆
141、固体氧化物燃料电池阴极材料
142、板式固体氧化物燃料电池阴极柔性接触材料及电池堆结构
143、一种平板型电极支撑固体氧化物燃料电池
144、固体氧化物燃料电池系统
145、中高温固体氧化物燃料电池阴极材料
146、环形导体框架支撑的平板式固体氧化物燃料电池堆构件
147、固体氧化物燃料电池的制备方法
148、一种500~800℃中温固体氧化物燃料电池密封材料及制备方法
149、一种500~800℃中温固体氧化物燃料电池连接板的制备方法
150、一种固体氧化物燃料电池用密封材料及密封方法
151、固体氧化物燃料电池
152、一种固体氧化物燃料电池复合阴极及其制备方法
153、固体氧化物型燃料电池系统的起动方法
154、非对称性微孔结构的固体氧化物燃料电池多孔电极
155、一种平板式中温固体氧化物燃料电池堆
156、固体氧化物燃料电池发电系统
157、一种固体氧化物燃料电池堆的电池单元结构
158、一种固体氧化物燃料电池的电解质隔膜
159、环形导体框架支撑的平板式固体氧化物燃料电池堆构件
160、一种平板型电极支撑固体氧化物燃料电
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